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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。 DB:Ia5|*i  
    }UHuFff,  
    1. 建模任务 `P)atQ  
    8NPt[*  
    ocAoqjlT[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 AmRppbj/wO  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Z)|*mJ  
    v)d\ 5#7  
    2. 建模任务:正弦光栅 hn)mNb!  
    bCdEItcD  
    x-z方向(截面视图) [#)-F_S  
    ,8c`  
    7tUl$H;I/R  
    光栅参数 /=lrdp!a  
     周期:0.908um E >KV1P  
     高度:1.15um a)Qx43mOS  
    (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) 0kQAT #  
    JDD(e_dw  
    3. 建模任务 ]|Vm*zO  
    Goz9"yazg  
    op"RrZAZBT  
    fE|([ ` !  
    G7M:LcX  
    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。 mj%Iow.  
    .^l;3*X@  
     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)}mG_  
    Q^DKKp  
    K {!eHTU  
    /"~CWNa  
    4. 光滑结构的分析 :?U1^!$$1  
    o\g",O4-  
    (4>k+ H  
    9%$4Ux*q  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 y%cg  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 1$q SbQ  
    Fj7cI +  
    71@V|$Dy  
    Hp8)-eT  
    5. 增加一个粗糙表面 BQ)zm  
    lmp0Ye|  
    Xi6XV3G  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ,-vbR&  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Zvk O#j  
    ]p `#KVW  
    4@4$kro  
    Qg%B<3 <  
    bEMD2ABm  
    =Mc*~[D/  
    egYJ.ZzF0  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 E/Q[J.$o  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 =xw) [  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 TC<_I0jCh  
    MkRRBvk  
    K!).QB'  
    f]qP xRw  
    6. 对衍射级次效率的影响 ;xN 4L  
    *=$Jv1"Q +  
    7Fh%jRHZ`  
    粗糙度参数: TXv3@/>ZlG  
     最小特征尺寸:20nm ) 'j7Ra  
     总的调制高度:200nm #B88w9 b`D  
     高度轮廓 jri=UGf  
    AcwLs%'sx  
    -L NJ*?b  
    Ev,>_1#Xm  
    4@u*#Bp`|  
     效率 lSPQXu*[  
    d!D#:l3;  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 *_}ft-*w  
    }:])1!a  
    MD1n+FgTu  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm }G]6Rip 3  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 U6t>UE6k  
    (OLjE]9;  
    pi*cO  
    +g(>]!swb  
     效率 'P0:1">  
    bg'Qq|<U  
    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。 E].hoq7WiB  
    g=0`^APql  
    粗糙度参数: %c<e`P;  
     最小特征尺寸:40nm ^RAst1q7  
     总调制高度:200nm &GGJ=c\  
     高度轮廓 9{RCh 9  
    DI{VJ&n66  
    W4%I%&j  
    )\s{\u \  
     效率 x"9`w 42\r  
    s!:'3[7+  
    <wfPbzs-V  
    RP9#P&Qk  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 I<L  
    CBN,~wzP*  
    ]$oo1ssZ1  
    粗糙度参数: o%;R4 s,  
     最小特征尺寸:40nm `|)V]<  
     全高度调制:400nm &b'IYoe  
     高度轮廓 >r1cW7  
    mM0VUSy  
    BCMQ^hP}t  
     效率 T1%_sq  
    F$.h+v   
    f^Sl(^f  
    NOM6},rp  
    He vZ}.  
     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。 w%~UuJ#i  
    )lg>'O  
    7. 总结 /*Iq,"kGz  
     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)。 @( p9}  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;l`us  
     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。 >!sxX = <  
     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。 1[p6v4qO{  
    Iz^h| n  
    S9RH&/^H  
    QQ:2987619807
    xl2;DFiYt  
     
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