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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。 *?!A  
    $Hal]  
    1. 建模任务 |$`I1  
    $`txU5#vs  
    7Yly^  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 (@cZmU,  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 84y#L[  
    K~ VUD(  
    2. 建模任务:正弦光栅 'cf8VD  
    q&V=A[<rz  
    x-z方向(截面视图) |\/V1  
    w6 .J&O  
    =Cp}iM  
    光栅参数 3ms{gZbw  
     周期:0.908um F}4jm,w  
     高度:1.15um 7_]Bu<{f  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) K Z Q `  
    "uD^1'IW2  
    3. 建模任务 > 72qi*0  
    0 hS(9y40  
    wIK&EGQ  
    nX-%qc"  
    LYp=o8JW|  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Y 9~z7  
    :a y-2  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 e]u3[ao  
    -{a&Zkz>V  
    ;T?4=15c  
    aDE)Nf}  
    4. 光滑结构的分析 < c[dpK5c  
    Hv<jf38  
    5E}~iC&  
    m'ykDK\B  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ompkDl\E  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% &#qy:  
    VD-2{em  
    I:,D:00+  
    (f?&zQ!+  
    5. 增加一个粗糙表面 %SD=3UK6  
    Pdw[#X<[`  
    .+Fh,bNYK  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 x@480r  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 pTk1iGfB  
    "+:~#&r  
    ,MdK "Qa>  
    ^PI8Bvs>j  
    l]v>PIh~N  
    ,1&</R_  
    >6"u{Qmr  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 *WpDavovyB  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 (lR9x6yf  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 G!3d!$t  
    2^C>orKQ0  
    [p# }=&d  
    T?'Vb  
    6. 对衍射级次效率的影响 }0?\H)/edP  
    CN, oH4IU  
    )I`Ma6bX  
    粗糙度参数: ',P E25Z  
     最小特征尺寸:20nm {expx<+4F  
     总的调制高度:200nm "iY=1F"\R  
     高度轮廓 p2: >m\  
    O5eTkKUc  
    V,qc[*_3  
    (5(TbyWwD  
    1y($h<  
     效率 amH..D7_>  
    xf]_@T;  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响  +*aZ9g  
    ;VAHgIpx;  
    oWo/QNw9  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm U%nLo[k  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 3/q) %Z^=  
    xLmgr72D  
    ;5 JzrbtL  
    :v>Nz7SB  
     效率 j6_tFJT  
    cq,0?2R`t  
    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。 Gn8'h TM  
    _#]/d3*Z}  
    粗糙度参数: l mRd l>  
     最小特征尺寸:40nm kg^VzNX  
     总调制高度:200nm ,_(AiQK  
     高度轮廓 chF@',9t  
    |kXx9vGq@  
    hPB^|#}  
    t5Oeb<REz  
     效率 FELDz7DYya  
    9Oe~e  
    s}3`%?,6y  
    Z>si%Npm\  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 jJK`+J,i}X  
    TppuEC>  
    Dxlpo! ?#  
    粗糙度参数: j aEUz5  
     最小特征尺寸:40nm (L3Etan4RE  
     全高度调制:400nm 0;V "64U  
     高度轮廓 Adma~]T9  
    Z=&cBv4Fs  
    mhDC1lXF  
     效率 .*(xkJI3  
    Fb0r(vQ^  
    DQy<!Wb+  
    &Q`{ Gk  
    ;n~-z5)  
     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。 QU;bDNq,c  
    ac%6eW0#  
    7. 总结 <n-}z[09  
     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)。 +M=`3jioL  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 qLYz-P'ik  
     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。 ;LXwW(_6d  
     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。 OkV*,n  
    h7"c_=w+  
    P\lEfsuR  
    QQ:2987619807
    L]kd.JJvy  
     
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