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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。 ([r4N#lx  
    75+#)hNa!P  
    1. 建模任务 o& GS;{Rs  
    ur,!-t(~t  
    gua +-##)  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 GEdWpYKS-`  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 PE~umY]  
    H <|ilL'fX  
    2. 建模任务:正弦光栅 -.>b7ui  
    ^}+qd1r  
    x-z方向(截面视图) c&{1Z&Y  
    QU]& q`GE  
    L"|~,SVF  
    光栅参数 LX [_6  
     周期:0.908um ;wi}6rF%[i  
     高度:1.15um H6Mqy}4W  
    (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) h~]G6>D9)>  
    *v}8n95*2  
    3. 建模任务 mIK-a{?G  
    6QwVgEnSf  
    ADTx _tE  
    Nq`@ >Ml  
    PgeC\#;9  
    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。 "0Wi-52=V  
    eDh]uKg  
     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。 ~$GRgOn  
    b) k\?'j  
    9w^lRbn  
    TN xl?5:  
    4. 光滑结构的分析 ;"}yVV/4  
    \{Q d  
    .^aakM  
    Q]9+-p(=  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 1G0U}-6RH  
     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% 0pO{{F  
    otA59 ;Z  
    SXYH#p  
    CFm( yFk  
    5. 增加一个粗糙表面 6zo'w Wc3  
    9{D u)k  
    Z*+0gJ<Y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 !Ez5@  
     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。 ,buSU~c_Q  
    n(i Uc1Y  
    ;_o1{?~  
    p#5U[@TK  
    lO (MF  
    $pKlF0 .  
    g*]hmkYe9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Vs[A  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 R cZg/{[{  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 aG"j9A~ &  
    :%6OFO$z  
    q*L>MV  
    }ZQ)]Mr  
    6. 对衍射级次效率的影响 DjyqQ yq~  
    ''bh{ .x  
    bW]7$?acv  
    粗糙度参数: ~[_u@8l!mN  
     最小特征尺寸:20nm ^tMb"WO  
     总的调制高度:200nm L}~"R/iWCT  
     高度轮廓 9nM_LV  
    .3X5~OH  
    xRX2u_f$<  
    wMW."gM|  
    #x?Ku\ts  
     效率 Xkqq$A4  
    C+0MzfLgf  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 l}bAwJ?  
    sf([8YUd  
    &z;bX-"E  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 2 c 2lK  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 *1H8 &  
    @ 0'j;")XV  
    ~ u)} /  
     !^yH]v  
     效率 D6$*#D3U  
    kB)u@`</mV  
    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。 v)b_bU]Hx  
    .+07 Ui]I!  
    粗糙度参数: K2XRKoG  
     最小特征尺寸:40nm 5@lVuMIYT  
     总调制高度:200nm 3s]aXz:  
     高度轮廓 H zMr  
    mn].8 F  
    \,AE5hnO  
    kqH:H~sgD  
     效率 'mELW)S  
    d-sT+4o}  
    W?F Q  
    Ybkydc  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 K8=jkU  
    VLfc6:Yg  
    g@O H,h/  
    粗糙度参数: kl~)<,/@  
     最小特征尺寸:40nm Ka_g3  
     全高度调制:400nm |AQU\BUj  
     高度轮廓 ,M.phRJ-`  
    "5!T-Z+F  
    VnYcqeCm  
     效率 KB"N',kG  
    [  *~2Ts  
    2Ij,OIcdBE  
    g5C$#<28  
    T4nWK!}z  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 @DNwzdP  
    }`$s"Iv@  
    7. 总结 ~m'8<B5+  
     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,oZaJ<  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 'ln o#  
     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 |ak =  
     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。 GGs7]mhA  
    Ygbyia|  
    Eq?U$eE  
    QQ:2987619807
    _P` ^B  
     
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