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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。 D@uw[;Xb5  
    )MZ]c)JD^  
    1. 建模任务 EJjTf:  
    "Ol;0>$  
    TP{lt6wws(  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 MG>g?s'!  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 leiED'  
    </t_<I0{  
    2. 建模任务:正弦光栅 OHssUt  
    6#T?g7\pyR  
    x-z方向(截面视图) x5v^@_: jr  
    <4bv=++pS  
    K~<pD:s  
    光栅参数 Qc;`n ck  
     周期:0.908um ^%~ztn 51  
     高度:1.15um H1| -f]!  
    (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) ->n<9  
     twz  
    3. 建模任务 cCFSPT2fq[  
    r=n|MT^O  
    T~s/@*y9  
    2n?\tOm(V  
    1@yXVD/  
    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。 _Ta9rDSP]  
    to[EA6J8l  
     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。 SOb17:o3|  
    $ 1H?k  
    G\Hck=P[$3  
    Tr)a6Cf  
    4. 光滑结构的分析 d%1S6eYa'  
    w!:u|  
    {-^>) iJqt  
    1]A%lud4  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 `PSr64h:D  
     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% Ptzha?}OZ  
    lk \|EG  
    3 C=nC  
    ^4Tr @g#]"  
    5. 增加一个粗糙表面 9V?MJZ@aG  
    c1wgb8  
    L}nj#z4g  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 $Pzvv`f*  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ]O<Yr'  
    Mb\~WUWI  
    p!' "hx  
    WaWT 5|A  
    ]WN{8   
    u):z1b3*?  
     1k2Ck  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 j!mI9*hP  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 < t>N(e  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 hz Vpv,|G  
    1kio.9NIp  
    9`dQ7z.8t  
    uP|AP  
    6. 对衍射级次效率的影响 VOG DD@  
    TT .EQv5  
    O~{Zs\u9  
    粗糙度参数: )#ic"UtR  
     最小特征尺寸:20nm G8QJM0VpS  
     总的调制高度:200nm L$ ]D&f8:  
     高度轮廓 /Ia=/Jj7N  
    @ )<uQ S  
    s]L`&fY]O  
    5tP0dQYd  
    xw%?R=&L  
     效率 rM[Ps=5  
    lxbbyy25  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 sN-5vYfC*  
    {zbH.V[  
    cJ!wZT`  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm LrF'Hd=O  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 VxjHB?)  
    S wC,=S  
    En5Bsz !  
    L2{tof  
     效率 Mk@_uPm  
    1(q!.lPc  
    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。 bn<&Xe  
    CFul_qZ/e  
    粗糙度参数: (d#?\  
     最小特征尺寸:40nm B'yN &3  
     总调制高度:200nm OMKEn!Wq  
     高度轮廓 UY}lJHp0  
    hJFQ/(  
    jq.@<<j|$  
    YI%7#L7C  
     效率 JFYeOmR+l  
    ~p'/Z@Atu  
    %*|XN*iXC  
    M_9|YjwS  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^o,@9GT s  
    3XL0Pm  
    cB -XmX/  
    粗糙度参数: Qx.E+n\  
     最小特征尺寸:40nm >#!n"i;  
     全高度调制:400nm ANT^&NjJ7  
     高度轮廓 ,j&o H$mW  
    H7l[5 ib  
    3D<P [.bS  
     效率 Yn J=&21  
    !vImmhI!I  
    W!IK>IW"  
    'J!P:.=a>  
    v`wPdb  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 IDLA-Vxo  
    :&_@U$  
    7. 总结 CZ]+B8Pl(x  
     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)。  |2n2  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 :M=!MgD3w  
     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。 3l4k2  
     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。 l l&iMj]  
    {jk {K6 }  
    dZnq 96<:|  
    QQ:2987619807
    bE0S) b)  
     
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