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    [分享]受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-26
    该案例介绍了一个正弦光栅仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 /z!y[ri+J  
    9Ut eD@*  
    1. 建模任务 Xajt][  
    KIY`3Fl09  
    um/F:rp  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 VPO~veQ  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ^ux'-/  
    It2:2  
    2. 建模任务:正弦光栅 S/eplz;  
    ;=P!fvHk  
    x-z方向(截面视图) 9k9}57m.i  
    '?I3&lYz{  
    `N}V i6FG  
    光栅参数 H^o_B1  
     周期:0.908um vY4}vHH2  
     高度:1.15um LrdED[Z  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 1)97AkN(O  
    e+#k\x   
    3. 建模任务 By[M|4a  
    _'y`hKeI[  
    ,bM):  
    -e"kJd&V  
    ntPX?/  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 k`'*niz  
    VL"Cxs  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 <7Yh<(R e^  
    fWIWRsy%  
    OqH3. @eK  
    @!ja/Y^  
    4. 光滑结构的分析 G[`2Nd<  
    sc-hO9~k  
    {ktwX\z  
    Ur1kb{i  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ($UUgjv F  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 3 Sf':N`u  
    3,hu3"@k  
    q!><:"#[G  
    C^_m>H3b  
    5. 增加一个粗糙表面 iN0'/)ar  
    Zf??/+[  
    1jBIi  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 jc !V|w^  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 H<nA*Zf2@R  
    5TeGdfu @  
    g#1 Y4  
    ^)`e}}  
    mL#$8wUdt{  
    211T}a  
    [T [] U   
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 :1"k`AG  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Bz%wV-  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 k %sxA  
    ApggTzh@  
    OYmutq  
    sUiO~<Ozpk  
    6. 对衍射级次效率的影响 {7$jwk  
    g{>0Pa 1?C  
    oRg ,oy  
    粗糙度参数: %SCt_9u  
     最小特征尺寸:20nm &b%2Jx[+  
     总的调制高度:200nm M U '-  
     高度轮廓 k1P'Q&Na  
    P_p\OK*l]o  
    Ll#W:~  
    4}*.0'Hz  
    Bk5 ELf8pL  
     效率 _2<UcC~  
    f4f)9n  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 3=Uyt  
    *.1#+h/]3  
    M*Q}^<E*  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm +T,A^(&t  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 JIYzk]Tj  
    *<"{(sAvk  
    B:cQsaty  
    (_3'nFg  
     效率 P)Oe?z;G?  
    1#fR=*ZM"  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 UV{})T*s  
    Nm-E4N#'i  
    粗糙度参数: ZTB6m`  
     最小特征尺寸:40nm Cy5iEI#  
     总调制高度:200nm  =Uo*-EH  
     高度轮廓 XJwgh y?(  
    _[l&{,  
    {%&04yq+  
    zYWVz3l  
     效率 -Edi"B4K  
    /L|x3RHs  
    -r~9'aEs  
    <F-IF7>a  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 B| M@o^Tf  
    Dk2Zl  
    jJ'NYG  
    粗糙度参数: X%B$*y5  
     最小特征尺寸:40nm ?=-/5A4K  
     全高度调制:400nm x'6i9]+r  
     高度轮廓 ip*^eS^  
    W?ghG  
    yOP$~L#TWs  
     效率 `JGW8 _  
    1g$xKe~]4  
    u{D]Kc?n  
    Zz 'g&ewo  
    wM-H5\9n  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 Q{miI N  
    Xw|-v$'y  
    7. 总结 #i.BOQxS  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 uI9+@oV  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 R'atg 9  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 GyFA1%(o  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 Mdp'u$^!  
    !u4eI0?R?  
    iex]J@=e  
    QQ:2987619807
    y;P%=M P  
     
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