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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。 z*@eQauA  
    Lx"GBEkt7  
    1. 建模任务 Z9{~t  
    6Z\aJ  
    ,5DJ54B!  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 4WT[(  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。  56.!L  
    ^@fD{]I  
    2. 建模任务:正弦光栅 g` rr3jP  
    F^ q{[Z  
    x-z方向(截面视图) HB07 n4 |  
    'g v0;L  
    X1o",,N^M  
    光栅参数 ;p`1Y<d-O  
     周期:0.908um 3i^X9[.  
     高度:1.15um XqH@3Ehk  
    (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) "k zKQ~  
    }~FX!F#oU  
    3. 建模任务 6Yai?*.Q  
    Met?G0[  
    'u,|*o  
    D:P(;  
    hCxg6e<[  
    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。 *yq65yZi5  
    RQ+,7Ir  
     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。 (qn=BP I  
    CTMC78=9}  
    G|i0n   
    yi7.9/;a  
    4. 光滑结构的分析 h*w9{[L  
    Y;'<u\^M"  
    6v%yU3l  
    I{Du/"r#  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 F)3+IuY  
     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% '/ Aq2  
    An2 >]\L  
    ]jT}]9Q$  
    VKa+[  
    5. 增加一个粗糙表面 x}G:n[B7_V  
    "t|)Kl  
    }YwaN'3p!  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 i_qY=*a?y  
     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。 1U\ap{z@  
    {16a P  
    >$Y/B=e  
    ZL|aB886  
    Bdo{zv&A  
    eORXyh\K  
    @ @[xTyA  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 x&B&lFmo 8  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Ni~IY# '  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Nd8>p.iqO  
    4o>y9  
    }[0nTd  
    jAJ='|[X\  
    6. 对衍射级次效率的影响 DrRK Sc(u9  
    {f06Ki  
    :{u`qi  
    粗糙度参数: qS?o22  
     最小特征尺寸:20nm :EX>Y<`]  
     总的调制高度:200nm &V4Zm n?UU  
     高度轮廓 ^*.[b  
    A?R`~*Q5  
    C% -Tw]T$_  
    b6k`R4S3  
    XkI'm\W  
     效率 rPH7 ]]  
    O|Uz)Y94  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 (p]FI#y  
    "vGh/sXW  
    }`R,C~-|^  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 0O3O^ 0  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 gt{kjrTv&  
    s`yzeo  
    qu B[S)2}  
    7F<{ Qn  
     效率 r]9-~1T  
    'LgRdtO6  
    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。 Po?MTA  
    M0 z%<_<}  
    粗糙度参数: }`=7%b`-?  
     最小特征尺寸:40nm C?qRZB+W#  
     总调制高度:200nm ]V"P &; m  
     高度轮廓 0%%1:W-  
    w/@ZPBRo]  
    [>ghs_?dZ  
    "ESc^28  
     效率 APu$t$dmm  
    8eqTA8$?  
    A f'&, 1=q  
    h)Y] L#R  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 _E '?U  
    ns~]a:1yh  
    aM5]cc%  
    粗糙度参数: n)yDep]$G  
     最小特征尺寸:40nm Sk{skvd;  
     全高度调制:400nm `v -[&  
     高度轮廓 zPnb_[YF  
    qU26i"GHp  
    4t*%(  
     效率 L<FXtBJ  
    $+j1^  
    "B'c;0 @q  
    /8; m.J>bf  
    Fk=SkS ky  
     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。 /r4l7K  
    /3s&??{tv  
    7. 总结 Kx9u|fp5  
     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)。 @i#JlZM_  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 *}2L4]  
     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。 S]3CRJU3`  
     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。 oq7G=8gTp  
    <7P[)X_  
    \'~ E%=Q  
    QQ:2987619807
    L[<#>/NPy  
     
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