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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。 }7?n\I+n"  
    mhh^kwW  
    1. 建模任务 ?'>pfU  
    u^2)oL  
    Qy0Zj$,Z  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 N@}5Fnk-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 p;#@#>h  
    X#v6v)c  
    2. 建模任务:正弦光栅 p>Z18  
    CMu/n]?c  
    x-z方向(截面视图) )W,tL*9[  
    |E]`rfr  
    ^w|D^F=o  
    光栅参数 *vFXe_.  
     周期:0.908um 9 5cIdF 6m  
     高度:1.15um eKpWFP 0  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) d WKjVf  
    #bIUO2yVo  
    3. 建模任务 {"rYlN7,  
    eMT}"u8$A  
    {HF,F=W  
    ZMp5d4y5  
    lftT55Tki  
    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。 O@9<7@h+Nl  
    76IjM4&a  
     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。 "}|&eBH^<  
    FaA'%P@  
    b=87k  
    G~. bi<(v  
    4. 光滑结构的分析 i!yu%>:M  
    BYuoeN!  
    K U;d[Z@g  
    +HAd=DU  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 rlRRGJ\l  
     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% g$?kL  
    QV%,s!_b  
    A#;TY:D2  
    aG*Mj;J  
    5. 增加一个粗糙表面 e&k=fV  
    rl__3q  
    s[dq-pc "  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 A?zxF5rfp  
     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。 ?xTdL738  
    f.e4 C,  
    $ca>b X]  
    jhx@6[  
    qA;!Pql`  
    +M s`C)f  
    |V dr/'  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 (~U1 X4  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Y^(NzN  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ^630%YO  
    B[IqLD'6  
    be+]kp  
    Y I?4e7Z+  
    6. 对衍射级次效率的影响 cedH#;V!j  
    w8KVs\/  
    u27*-X 5  
    粗糙度参数: z~0f[As.  
     最小特征尺寸:20nm X/AA8QV o  
     总的调制高度:200nm oMV^W^<  
     高度轮廓  \X]  
    <&m `)FJ  
    X"fSM #  
    x7!YA>  
    Y'9<fSn5&  
     效率 D//uwom  
    egHvI&w"o  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 iS#m{1m$$  
    Kc#42 C;t/  
    y&(R1Y75  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 6v(;dolBIw  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 JANP_b:t  
    Op 0Qpn  
    EG oe<.  
    k<.VR"I p  
     效率 *#&s+h,^  
    Z.{r%W{2  
    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。 qJ5gdID1_  
    2nv-/ %]  
    粗糙度参数: rvwfQ'14  
     最小特征尺寸:40nm D  Kng.P  
     总调制高度:200nm 5Vu@gRk_  
     高度轮廓 noSBwP| v*  
    ^hIKDc!.m  
    k_A 9gj1  
    F qH@i Z  
     效率 $@}\T  
    ,].S~6IM  
    RxrUnMF  
    0Ik}\lcn  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 &-B&s.,kj  
    mj^]e/s%  
    P;~P:qKd  
    粗糙度参数: >^V3Z{;  
     最小特征尺寸:40nm 3^%sz!jK+  
     全高度调制:400nm I]B[H6  
     高度轮廓 A_}%YHb  
    c:f++||  
    |@lVFEl]  
     效率 U.0bbr  
    vo3[)BDbT  
    WC ZDS>  
    VQ]MJjvb  
    ckg8x&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。 /ar/4\b  
    qW(_0<E  
    7. 总结 [ Cu3D  
     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)。 |&xjuBC  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1WbawiG}  
     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。 K-f\nr  
     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。 %\n&iRwDF  
    u, Rhm-`  
    e)x;3r"j  
    QQ:2987619807
    ; rJ  
     
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