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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。 ,(1n(FZ  
     uj8G6'm%  
    1. 建模任务 b*;zdGX.A9  
    %:jVx  
    24Y8n  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化  {J aulg  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 I JPpF`  
    iCz0T,  
    2. 建模任务:正弦光栅 Ark+Df/  
    /KL;%:7  
    x-z方向(截面视图) A~2U9f+\  
    }JP0q  
    ]1 V,_^D  
    光栅参数 q5Bj0r[/o  
     周期:0.908um MU  }<-1  
     高度:1.15um {|R@\G.1(  
    (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) ~RdD6V  
    SH oov  
    3. 建模任务 N}$$<i2o  
    \vH /bL  
    NZu\ Ae  
    ;-aF\}D@n  
    L9lNAiOH  
    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。 rL kUIG  
    S_Tv Ix/7&  
     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。 0XkLWl|k  
    TO(2n8'fdO  
    Lc&LF*  
    zRO-oOJ  
    4. 光滑结构的分析 /J0YF  
    Z.4 vKO[<  
    S":55YQev!  
    0Q>yv;M  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 1v<,nABuJ6  
     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% iRbTH}4i  
    z%4E~u10  
    /w!!jj^  
    YmBo/IM  
    5. 增加一个粗糙表面 A?YU:f  
    b]-~{' +  
    Q3@MRR^tY  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 P#0U[`ltK  
     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。 '8k{\>  
    3?}\Hw  
    3Y;<Q>roT  
    |D@/4B1P  
    o@6hlLr  
    1WTDF  
    )}Vb+  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 wsfN \6e  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ;0Vyim)S]  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 x|7vN E=Q  
    he vM'"|4  
    Gp l  
    NcuZw?  
    6. 对衍射级次效率的影响 {vp|f~}zTw  
    %Voq"}}N  
    f;PPB@ :`$  
    粗糙度参数: vp[;rDsIJ$  
     最小特征尺寸:20nm nDFF,ge;a#  
     总的调制高度:200nm @W_=Z0]  
     高度轮廓 -(Zi  
    @|=JXSr!KY  
    ^(Y}j8sj  
    (t.OqgY  
    (G E)  
     效率 7_=7 ;PQ<  
    ?Nbc#0pb7  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 3PBGIo  
    sy\w ^]  
    _EusY3q  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm }k{h^!fV  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 RaT_5PH~g  
    9 rMP"td  
    ycD}7  
    v M lT  
     效率 G*`H2-,  
    K> rZJ[a  
    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。 +WH|nV~lQ  
    "3?N*,U_  
    粗糙度参数: ].!^BYNht  
     最小特征尺寸:40nm ?*nFz0cs^  
     总调制高度:200nm m|CB')  
     高度轮廓 z5> {(iY;,  
    + Cf  
    t_+Xt$Q7C  
    >RTmfV  
     效率 ,Fv8&tR  
    v/s6!3pnl  
    QAk.~ ob  
    YVcO+~my  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 VEc^Ap1?'  
    MS=zG53y  
    hoOT]Bsn  
    粗糙度参数: O} &%R:  
     最小特征尺寸:40nm ,$,c<M  
     全高度调制:400nm 6^Q/D7U;s  
     高度轮廓 )5j1;A:gr  
    2VZdtz  
    {\ P`-'C  
     效率 f ecV[  
    "R!) "B==  
    7<Yf  
    C||9u}Q<  
    J}{a&3@Hm  
     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。 sN_c4"\q  
    h,palP6^  
    7. 总结 jMAZ4M  
     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)。 X9S` #N  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~CRd0T[^  
     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。 *Bm7>g6  
     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。 <aPbKDF~V  
    ElK7jWJ+  
    CC~:z/4,N  
    QQ:2987619807
    gx55.}  
     
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