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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。 !`%j#bv  
    O|sk "YXF  
    1. 建模任务 RWv4/=}(G  
    }$z(?b  
    ]=t}8H  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 UhqTn$=fb  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 sJx_X8  
    -&D=4,#  
    2. 建模任务:正弦光栅 QOEi.b8r  
    O`0r'&n  
    x-z方向(截面视图) _%R^8FjH*  
    mDz44XO   
    >=97~a+.  
    光栅参数 Hk;;+'-  
     周期:0.908um 4/~x+tdc  
     高度:1.15um ?|kbIZP(  
    (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) MJ ch Z  
    Awa| (]  
    3. 建模任务 t3<8n;'y:  
    #1U>  
    \_O#M   
    tkZUjQIX  
    D&F{0  
    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。 R/x3+_.f  
    yVnG+R&  
     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。 AE>W$x8P  
    F/ZFO5C%  
    @Pk<3.S0  
    ;Tr,BfV|Bf  
    4. 光滑结构的分析 D(ItNMc Ku  
    <c[\\ :Hh*  
    BW)-F (v   
    "'bl)^+?,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %B\x %e ;P  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Qu[QcB{ro-  
    .F8[;+  
    beo(7,=&  
    pWKE`x^  
    5. 增加一个粗糙表面 1v|-+p42  
    0&s a#g2  
    *JDz0M4f  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^O*-|ecA  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ,B'=$PO%  
    I3.. Yk%7  
    FA*$ dwp  
    60^j<O  
    %<-OdyM  
    R`@T<ob)  
    =_pSfKR;  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 GqxnB k1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Qpv#&nfUi6  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 enJ; #aA  
    5h/,*p6Nje  
    7ivo Q  
    uX1;  
    6. 对衍射级次效率的影响 {EvT7W  
    ,:PMS8pS  
    |:5O|m '  
    粗糙度参数: TiI/I`A  
     最小特征尺寸:20nm <b H *f w  
     总的调制高度:200nm KbLSK  
     高度轮廓 ?d3K:|g  
    *@''OyL  
    L0"|4=  
    3[u- LYW  
    sMGo1pG(  
     效率 7 2JwG7qh  
    ^}Vc||S  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 +"-l~`+<es  
    r%f Q$q>  
    kVQm|frUz  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Lbrl CB+  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 4,LS08&gh  
    FDD=I\Ic  
    Kj4BVs  
    t$nJmfzm  
     效率 > pb}@\;:  
    Gw3+TvwU+Q  
    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。 L@GICW~  
    ?YR;o4  
    粗糙度参数: B-N//ef}  
     最小特征尺寸:40nm C/Q20  
     总调制高度:200nm F%-@_IsG#  
     高度轮廓 y\^zxG*]'  
    Q,5PscE6&k  
    dP_Q kO  
    ,WWd%DF)  
     效率 AVQcD`V3B  
    a%Q`R;W  
    S.`y%t.GP  
    +pqbl*W;1  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 8_!qoW@B  
    O80Z7  
    DQY1oM)D !  
    粗糙度参数: w3,KqF  
     最小特征尺寸:40nm P_3IFHe  
     全高度调制:400nm $/"Ymm#"\Y  
     高度轮廓 n~6$CQ5dF(  
    DGGySO6=$e  
    2x<BU3  
     效率 XA#qBxp/h  
    Wd7*7']  
     Culv/  
    LmJjO:W}^y  
    4ct-K)Ris  
     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。 .\oW@2,RA9  
    <~uzHg%Y  
    7. 总结 u W,J5!  
     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)。 ?<t?G  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 5/P. 4<c7  
     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。 ]~]TZb  
     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。 mh"PAp  
    ;g?PK5rB(  
    1oO(;--u_  
    QQ:2987619807
    k?7"r4Vc)S  
     
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