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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。 ^} P|L  
    /Y_F"GQ  
    1. 建模任务 7^P!@o$v!  
    QkBT, c  
    }A3(g$8KR  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 {y0#(8-&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 8'Sw?FbVA/  
    )eop:!m  
    2. 建模任务:正弦光栅 fo9O+e s  
    O'{UAb+-  
    x-z方向(截面视图) dtw1Am#Ci  
    ~gQ$etPd  
    <GC<uB |p  
    光栅参数 +QT(~<  
     周期:0.908um C2NJrg4(  
     高度:1.15um ^UHt1[  
    (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) 9 =7),`$  
    ; >Tko<  
    3. 建模任务 %wn|H>  
    /Aoo h~  
    ;A7HEx  
    Aq@_^mq1A  
    Sr Z\]  
    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。 3CK4a,]Dm  
    Is&z~Xy/  
     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。 :SUPGaUJ"  
    h$.y)v  
    -f IX6  
    QNj hA'[T  
    4. 光滑结构的分析 ":E 7#9  
    ]`)50\pdw  
    m,NUNd#)\  
    G{ ~pA4  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。  5 fY\0  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% xzTTK+D@  
    o?@,f/" 5  
    V1 T?T9m  
    k0~mK7k  
    5. 增加一个粗糙表面 ZnSDq_Uk  
    3on]#/"1b  
    ieXhOA  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ]4wyuP,up  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 &^$dHr6v  
    v J9Uw  
    ~&B{"d  
    N)|mA)S)  
    +X6x CE  
    M7!>-P  
    ,DsqKXSU  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~H!s{$.5  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 g]?&qF}  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 k?ubr)[)  
    UUi@ U  
    }z:g}".4  
    7wS )'zR;  
    6. 对衍射级次效率的影响 TD:NL4dm  
    AB<|iJC  
    jq#gFt*  
    粗糙度参数: 5>+>=)*  
     最小特征尺寸:20nm SRs1t6&y=  
     总的调制高度:200nm  C[MZ9 r  
     高度轮廓 rUvjc4O}  
    dx}) 1%  
    !wy Qk  
    ~Z-M?8:  
    7pH`"$  
     效率 `F5iZWW1  
    m`luMt9  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 9a}rE  
    ??eSGQ|  
    pJ35M  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm <y#-I%ed  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 , 6 P:S7  
    (XW\4msB)I  
    *6D0>F  
    hbm%{*d  
     效率 KP{|xQ>  
    :{@&5KQ8)  
    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。 {"|P  
    3aIP^I1  
    粗糙度参数: Ay\=&4dv  
     最小特征尺寸:40nm }z{2~ 0,  
     总调制高度:200nm kDJ $kv  
     高度轮廓 b|mWEB.p  
    Za68V/Vj  
    4FSA:]o-  
    ?m.WqNBH7  
     效率 ^<X+t&!z  
     PI_MSiYQ  
    7PQ03dtfg  
    R gY-fc0  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 gB/4ro8  
    /@Qg'Q#  
    PwP;+R};|  
    粗糙度参数: K;,zE6WD$$  
     最小特征尺寸:40nm 4q sIJJ[.  
     全高度调制:400nm z}I=:  
     高度轮廓 ~ [L4,q  
    xs+pCK|  
    2ghTAsUx9  
     效率 $="t7C9S  
    B-Bgk  
    +M4X r *  
    lS"g[O+  
    1>hY!nG h  
     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。 4C@ .X[r  
    V1 y"  
    7. 总结 5(BB`)  
     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)。 #[ZF'9x  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ZH'- >/  
     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。 9G njJ  
     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。 7&oT} Z  
    7ux0|l  
    -|E|-'  
    QQ:2987619807
    /ZC/yGdIS_  
     
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