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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。 iwT PJGK|  
    6.g k6  
    1. 建模任务 'nh^'i&0.  
    ~5b^Gvb?  
    H)O I&?  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ; )J\k2  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /%w3(e  
    n|f Huv  
    2. 建模任务:正弦光栅 0P_3%   
    :f5"w+  
    x-z方向(截面视图)  a EmLf  
    #=\nuT'oy  
    E*X-f"  
    光栅参数 rRzc"W}K+  
     周期:0.908um lcYjwA  
     高度:1.15um rc+}KO  
    (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) wW+@3bPl  
    C(kIj  
    3. 建模任务 r;c ILS|Xr  
    jQrw^6C  
    tKKQli4Mn4  
    e.jbFSnA  
    |#?:KvU97E  
    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。 zyi;vu  
    !U8n=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。 s'JbG&T[J  
    wPrqFpf  
    X{G&r$  
    H$={i$*,Y  
    4. 光滑结构的分析 $I }k>F  
    r>ca17  
    r`GA5 }M  
    A$Ok^  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *'jI>^o  
     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% cHjnuL0fsy  
    G=l-S\0@  
    pDV8B/{  
    |g,99YIv>  
    5. 增加一个粗糙表面 ].r~?9'/  
    N(=Z4Nk5  
    hX9vtV5L  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 e'0BP,\f_}  
     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。 * faG0le  
    #)PAvBJ;m  
    4(D/~OG-6  
    5Sv;a(}  
    zqt{oN_  
    Q.Xs%{B  
    w9]HJ3qi  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 qbD>)}:1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 BH\!yxK  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 [H5BIM@{  
    YgL{*XYAt  
    o4F(X0  
    {DWL 5V#M  
    6. 对衍射级次效率的影响 ^LAnR>mz^r  
    S-%itrB*  
    &\ $~  
    粗糙度参数: Ev>P|k V&A  
     最小特征尺寸:20nm 13K|=6si  
     总的调制高度:200nm n5>OZ3 E@  
     高度轮廓 6%L#FSI  
    [D_s`'tg  
    DrA\-G_7  
    BHNEP |=  
    ^aR^M\38  
     效率 t5RV-$  
    ,4--3 MU  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 %i5tf;x6i  
    ]@{l<ExP  
    F_-}GN%  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm x,M8NTb*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 >0E3Em<(}l  
    7&&3@96<*#  
    i[/`9 AK  
    $|m'~AmI  
     效率 P"f4`q  
    .s-*aoj  
    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。 {R8)DK  
    |'qvq/#^  
    粗糙度参数: sT'j36Nc<,  
     最小特征尺寸:40nm _lrvK99  
     总调制高度:200nm wA\a ]X.  
     高度轮廓 J_7#UjGA,  
    N"8'=wB  
    _E2W%N  
    # 1 1<=3Yj  
     效率 ek1<9" y  
    `Z^\<{z  
    Y1G/1Z# 2  
    B&m6N,  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ~s*kuj'%+  
    ZRj/lQ2D  
    0K4A0s_R`  
    粗糙度参数: 3b[.s9Q  
     最小特征尺寸:40nm *i>hFNLdOM  
     全高度调制:400nm -QK- w>  
     高度轮廓 P!dSJ1'oC  
    MdhD "Q  
    6TDa#k5v  
     效率 pi5DDK  
    I%l2_hs0V  
    bbT1p :RF  
    L~Y^O`c  
    (_]D\g~  
     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。 @MP;/o+  
    gg/2R?O]  
    7. 总结 q $PO. #  
     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)。 k)9+;bKQQ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 KAgxIz!^-1  
     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。 wZVLpF+7  
     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。 L7[f-cK2:  
    liMw(F2  
    @r=,: 'Mt  
    QQ:2987619807
    t;`ULp~&  
     
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