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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。 9YsO+7[  
    0BZOr-i  
    1. 建模任务 %^BOYvPx  
    {xx;zjt%}}  
    wOl-iN=  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *j;r|P;g  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 n`2"(7Wj  
    oN}j<6s  
    2. 建模任务:正弦光栅 F n Rxc  
    +mF 2yh  
    x-z方向(截面视图) ,> EY9j  
    @(5RAYRV  
    p%qL0   
    光栅参数 !ZcA Ltq  
     周期:0.908um 2\W<EWJ@  
     高度:1.15um PqeQe5  
    (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) ;SP3nU))  
    by3kfY]4s  
    3. 建模任务 |?b"my$g$  
    g5HqU2  
    KFrmH  
    !a&F:Fbm  
    { J%$.D(/  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 B{u.Yc:  
    Sk%|-T(d$  
     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。 zL{@LHP  
    `Wt~6D e  
    f }e7g d]M  
    WkmS   
    4. 光滑结构的分析 nUu|}11(  
    ^^(ZK 6d  
    r>eXw5Pr7  
    Bd[}A9O[  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 4v JIO{m  
     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% c8W=Is`  
    spDRQ_qq  
    RH0a\RC!G  
    a"N_zGf2$  
    5. 增加一个粗糙表面 Sgy~Z^  
    '0?E|B]Cp%  
    ~1!kU 4  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0Jif.<  
     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。 ^(B*AE.  
    \'b- ;exH  
    L zy|<:K+$  
    6g&nnA  
    Q&;qFv5-l  
    3xY]Lqwv  
    0\ ;a:E.c  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 0:S)2"I58p  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 7 {<lH%Tn  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 7 4UE-H)  
    JC3)G/m(03  
    ] lTfi0}g_  
    zvg&o)/[  
    6. 对衍射级次效率的影响 a#$%xw  
    Qgi:q  
    9|DC<Zn&B#  
    粗糙度参数: EpMEA1=&  
     最小特征尺寸:20nm Grv|Wuli  
     总的调制高度:200nm n&JP/P3Y  
     高度轮廓 =jh:0Q<43+  
    ["9$HL  
    HDxw2nz*R  
    RT9@&5>il  
    Czn7,KE8X  
     效率 Rl8-a8j$f.  
    ,|/$|$'  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Pl>t\`1:|A  
    n!nv.-n  
    G}*B`m  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm =7> ~u  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 8&bj7w,K  
    zq&lxySa  
    `$HO`d@0*R  
    r G6/h'!|  
     效率 p IToy;]  
    \h4y,sl  
    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。 7\ lb+^$  
    C~*m&,@TT^  
    粗糙度参数: .}wir,  
     最小特征尺寸:40nm Wi<Fkzj  
     总调制高度:200nm g<Xwk2_=g  
     高度轮廓 g(^l>niF:  
    c#Bde-dh  
    5[k35 c{  
    ?9cy5z[  
     效率 P8f-&(  
    y C#{nUdw  
    )ej8vm  
    |)?T([  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 kLP^q+$u)!  
    z7o5 9&  
    cA kw5}P   
    粗糙度参数: oZCO$a  
     最小特征尺寸:40nm Z"u/8  
     全高度调制:400nm =v-D}eJQ=  
     高度轮廓 '(}BfDP  
    q!4dK4`#5  
    >8so'7(  
     效率 =v8q  
    <Coh &g_  
    yI)2:Ca*  
    w# ['{GL  
    R0WJdW#  
     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。 3h&s=e!  
    a/1{tDA  
    7. 总结 d {4br  
     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)。 [(XKqiSV  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?a% u=G  
     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。 _kS us  
     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。 6*E 7}  
    n"JrjvS  
    VQyDd~Za  
    QQ:2987619807
    BshS@"8r  
     
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