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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。 X hX'*{3k  
    |6^ K  
    1. 建模任务 ea>\.D-S  
    4H)" d  
    =T}uQ$X  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 QXj(U&#rp  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Wj=ex3K3u.  
    4yv31QG$  
    2. 建模任务:正弦光栅 M?zAkHNS$  
    g"? D>}@=  
    x-z方向(截面视图) ?+=|{{l  
    beZ| i 1:  
    gSYX@'Q!  
    光栅参数 @2*6+w_Ae  
     周期:0.908um MXV4bgltT  
     高度:1.15um i]?xM2(N  
    (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) ]X|G+[Ujv  
    &~f_1<  
    3. 建模任务 C~V$G}mM  
    YH9] T,  
    z1s"C[W2T  
    ved Qwzh  
    {U-EBXV  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 BmX Gk  
    L(8dK  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 F &}V65  
    {hR2NUm  
    cSk}53  
    K.m[S[cy  
    4. 光滑结构的分析 <5~>.DuE  
    @ RBwT  
    6|}mTG^  
    7*"LW  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 N@0scfO6<  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% h cXqg  
    [Cp{i<C  
    &}1)]6q$  
    ]]3D` F}  
    5. 增加一个粗糙表面 q8>Q,F`BA  
    EPy/6-5b  
    B4aZ3.&W  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 !F)oX7"  
     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。 <=M}[  
    >O~5s.1u  
    >.\E'e5^C  
    (mlc' ]F  
    a"0~_=  
    *Fws]y2t~  
    ^&HYnwk  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 0aWb s$FyU  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 KL4/"$l]  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 1[^d8!U  
    GNOC5 E$I  
    N<99K!   
    vE(Hy&Q&  
    6. 对衍射级次效率的影响 Dy!fwYPA/{  
    e AjtWqg  
    )K~nZLULY  
    粗糙度参数: 7l3q~dQ  
     最小特征尺寸:20nm /$(D>KU  
     总的调制高度:200nm zn|}YovY+  
     高度轮廓 n4johV.#  
    qa6~N3*  
    +$5^+C\6A  
    HrGX-6`  
    M.xEiHz  
     效率 v<1;1m  
    p~IvkW>ln)  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ^ a:F*<D  
    qv\yQ&pj  
    p<4':s;*  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm #SueT"F  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ~_%[j8o&l  
    u:ISwAp  
    1 <+^$QL  
    vaL-Mi(_  
     效率 7~'@m(9e  
    DxHeZQ"LL  
    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。 zlE kP @)  
    7(H/|2;-d8  
    粗糙度参数: t At+5H  
     最小特征尺寸:40nm bxs@_fH  
     总调制高度:200nm yFG&Ir  
     高度轮廓 X*KT=q^?n  
    _qV_(TpS+  
    #Z :r  
    T[~X~dqwn"  
     效率 U*cj'`eqC  
    \Z8!iruN  
    k:sh:G+=$d  
    #7{a~-S  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 N *fN&0r  
    @ 55Y2  
    M4| L  
    粗糙度参数: Yh=Zn[ U  
     最小特征尺寸:40nm I,D=ixK  
     全高度调制:400nm _ 0-YsD  
     高度轮廓 3?:}lY<,  
    ~&kV  
    PyYe>a;.  
     效率 i|*:gH  
    0 !Yi.'+  
    A!c.P2  
    7DD ot_qb  
    c}A^0,"z>  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 b> | oU  
    9 wc=B(a|  
    7. 总结 Hogr#Sn2  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 ~1p f ?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 )jg3`I@  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 N}\i!YUD  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 nP.d5%E  
    79\ =)m}$Q  
    m35G;  
    QQ:2987619807
    I/'>Bn+  
     
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