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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。 3qi_]*dD  
    Es.nHN^]%K  
    1. 建模任务 tnb$sulc+  
    ~Ky4+\6o>  
    #`ls)-`7  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 x<ax9{  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 | o0RP|l  
    i#W*'   
    2. 建模任务:正弦光栅 oM,- VUr  
    Z\? E3j  
    x-z方向(截面视图) -M4p\6)Ge  
    |P~;C6sf  
    SfB8!V|;  
    光栅参数 S1b Au <  
     周期:0.908um @dgH50o[  
     高度:1.15um OBOwz4<  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) *1A&'T2  
    U)D[]BVg  
    3. 建模任务 |`O7nOM  
    "aq'R(/`c  
    0$HmY2 Men  
     8=;k"  
    Br5o7(AE  
    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。 W5pb;74|  
     ?=Db@97  
     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。 9}P"^N  
    Yr+23Ro  
     HpW 42  
    B_^]C9C|  
    4. 光滑结构的分析 cpZc9;@IC  
    7J*N_8?2  
    DWiBG  
    F{m{d?:OA  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 'g)n1 {  
     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% CN&  
    {1-V]h.<J  
    T!2=*~A  
    Yu3zM79'k  
    5. 增加一个粗糙表面 /)>S<X  
    C~4PE>YtTv  
    gfa[4 z  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 -YGbfd<wq  
     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。 #8h ;Bj  
    gTf|^?vd  
    [xZU!=  
    ^%>kO,  
    (Ddp|a"b  
    GK*v{`  
    , YW|n:X  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ,!#ccv+Vm%  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 /JJw 6[ N  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 e}yX_Z'P<  
    c64v,Hj9  
    K>/%X!RW  
    EbY,N:LK  
    6. 对衍射级次效率的影响 Ms^dRe)  
    O9M{  ).  
    OE`X<h4r  
    粗糙度参数: /+]s.V.  
     最小特征尺寸:20nm jXg  
     总的调制高度:200nm \nqkA{;B{  
     高度轮廓 w.{&=WTr  
    ]T:;Vo  
    B%s7bS  
    BUZ _)  
    ,m3e?j@;r  
     效率 9xI GV!  
    IM@tN L  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 uQ1@b-e`5  
    )cJ#-M2  
    7[#yu2  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm LNYKm~c N  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 `>C<}xO  
    YIRZ+H<Q  
    D;}xr_  
    A7_4 .VH  
     效率 56lCwXCgA  
    0|4%4 Mt  
    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。 {Azn&|%.t  
    VosZJv=  
    粗糙度参数: Ex amD">T  
     最小特征尺寸:40nm 1Na@|yY  
     总调制高度:200nm z;tI D~Y  
     高度轮廓 {$D,?V@%_  
    /*FH:T<V  
    0oZsb\  
    82{&# Vc  
     效率 x&sI=5l  
    H9XvO  
    _9 .(a  
    hg.#DxRi{  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 7,qYV}  
    } p FQRSOZ  
    & F:IIo7  
    粗糙度参数: O|IG_RL]  
     最小特征尺寸:40nm GYxM0~:$k  
     全高度调制:400nm v4,h&JLt  
     高度轮廓 5@IB39  
    "xI"  
    M-L2w"  
     效率 wcSyw2D  
    {'sY|lou  
    /@ !CKh`  
    >2$5eI  
    QZp6YSz.4  
     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。 +CH},@j  
    EKEjv|_)  
    7. 总结 `+'rib5  
     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)。 oBQ#eW aY  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 h!~3Dw>,N  
     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。 FuG4F  
     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。 00I}o%akO  
    5Wyz=+?m|  
    8KB>6[H!wE  
    QQ:2987619807
    Hgeg@RP Q  
     
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