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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。 9/29>K_  
    f\dfKNm6  
    1. 建模任务 /Yp#`}Ii  
    s+lBai*#  
    }' AY#g  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 .>F4s_6l  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #DFi-o&-  
    iBAP,cR?`  
    2. 建模任务:正弦光栅 3._ ep  
    MXcW & b  
    x-z方向(截面视图) *PnO$q@`  
     &Q~W{.  
    zq{UkoME  
    光栅参数 RSym9t90t  
     周期:0.908um 4)8VmCW  
     高度:1.15um gx9Os2Z|3  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) BNNM$.ZIQ  
    j0mN4Ny  
    3. 建模任务 Pn">fWRCx  
    e9h@G#  
    rl%,9JD!  
    '1ySBl1>  
    F =e9o*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。 q%d G>!  
    v5S9h[gT  
     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。 O+=%Mz(l  
    lfc&#G i3  
    $C\ETQ@  
    >Dr(%z6CN  
    4. 光滑结构的分析 H\ejW@< ;h  
    &[-(=43@  
    6^] |  
    D:/ n2_  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 jn V=giBu  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ):! =XhQ  
    v&YeQC>  
    ]WDmx$"&e  
    >5~#BrpwG  
    5. 增加一个粗糙表面 $gBQ5Wd  
    w_56y8Pd4  
    QE(.w dHP  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 :'Qiwf&  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 A ]A{HEX  
    W%g*sc*+  
    ;yt6Yp.6e  
    13!@L bC  
    ! dzgi:  
    >s{I@#9  
    .r<a Py$  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Iy9hBAg\y  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ={:a N)  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 NZq-%bE  
    s7 "xDDV  
    (G"'Fb6d  
    9b+jT{Tg  
    6. 对衍射级次效率的影响 =#G 2}8mQD  
    r.H`3m.0q  
    yV{B,T`W  
    粗糙度参数: c1'@_Is  
     最小特征尺寸:20nm o]e,5]  
     总的调制高度:200nm wGArR7r  
     高度轮廓 Lj1l ]OD  
    15g! Q *v  
    6$k#B ~~  
    R{#< NE  
    7s|'NTp  
     效率 )5Khl"6!z  
    \Z]+j@9  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 >H;i#!9,  
    XQ]K,# i  
     ?.?)5 &4  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm &bsq;)wzs  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 cfLF@LW!])  
    buGBqx[  
    ;>J!$B?,  
    Xul`>8y|  
     效率 )/;KxaKt  
    _gT65G~z  
    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。 ,"%C.9a  
    Ww]$zd-bo  
    粗糙度参数: }@r23g%   
     最小特征尺寸:40nm .G8`Ut Z  
     总调制高度:200nm )0"Q h  
     高度轮廓 .a*?Pal@@  
    pi"H?EHk  
    H%wB8Y ]  
    Cy~IB [  
     效率 o7) y~ ke  
    \QvGkcDc{  
    ]EiM~n  
    Ln& pe(c  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 \`n(JV  
    5 D|#l*V  
    CsO!Y\'FY  
    粗糙度参数: 7~h3B<  
     最小特征尺寸:40nm "<CM 'R  
     全高度调制:400nm F]$ Nu  
     高度轮廓 dAI^P/y%  
    2f,8Jnia  
    dN{At-  
     效率 VE |:k:};  
    noZbsI4  
    |9E:S  
    'oa.-g5  
    }LUvh  
     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。 PUdv1__C  
    m}]{Y'i]R  
    7. 总结 B>2=IZ  
     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)。 )&c2+Y@  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 x@ -K  
     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。 `Y&`2WZ ~  
     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。 i fsh(^N  
    Etz#+R&*  
    >F$9&s&  
    QQ:2987619807
    {*_Ln  
     
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