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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。 MCG~{#`  
    ^ w1R"qE"m  
    1. 建模任务  Bz~h-  
    3mz>Y*^?0  
    B`EgL/Wg[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 1\{F.v  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 RyD$4jk+T"  
    @ xr   
    2. 建模任务:正弦光栅 1e} 3L2rC  
    R/|{?:r?:x  
    x-z方向(截面视图) HE'8  
    ibw;BU  
    +[9"M+4-  
    光栅参数 /MtacR  
     周期:0.908um ^4NH.q{  
     高度:1.15um #ySx$WT;  
    (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<6k AGE  
    :h~!#;w_  
    3. 建模任务 4gENV{ L  
    1X.1t^HH:  
    fTgN2U  
    Ts6X:D4,  
    )>p6h]]a  
    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。 ;d40:q<  
    &N;6G`3  
     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。 it vdzPO  
    KZNyp%q  
    s&</zU'  
    UC@"<$'C  
    4. 光滑结构的分析 (5_(s`q.  
    ~!kbB4`WK  
    9Z 4R!Q  
    k>`X! "  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 sA.yb,Fw  
     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% Km-B=6*QY  
    5yID%  
    $ 1ZY Vw  
    bP@ _4Dy  
    5. 增加一个粗糙表面 Efl+`6`J  
    }JsdgO&z  
    {5JXg9um  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (C%'I  
     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。 swrd  
    i\G3 u#  
    Q<pM tW  
     .@Cshj  
     tS7u#YMh  
    Jt8 v=<@  
    ,}0pK\Y>$  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 M<Mr (z  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Sj ?'T@  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 aJ5R0Y,  
    M&dtXG8<^  
    DV l: s  
    |*$_eb  
    6. 对衍射级次效率的影响 e+[J9;g  
    2}twt  
    25L{bcng  
    粗糙度参数: u+_#qk0NfK  
     最小特征尺寸:20nm 2OTpGl  
     总的调制高度:200nm ?H&p zY~H  
     高度轮廓 F`u~Jx8.*  
    U?QO'H 5  
    &bRH(yF  
    %}[??R0  
    l ;uEw  
     效率 5z _)  
    z0sB*5VH  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 A?/?9Gr  
    ! bp"pa9  
    v|GvN|_|  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm i  *<,@*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 pP @#|T  
    5kF5`5+Vj  
    dQ[lXV[}v  
    w9%gaK;  
     效率 C6n4OU  
    EB#z\  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 =%L^!//c  
    _MU'he^W  
    粗糙度参数: 9O"?T7i"#  
     最小特征尺寸:40nm =EKJ!{  
     总调制高度:200nm 5+UiAc$  
     高度轮廓 v09f#t$;5  
    Ut+mm\7  
    "hfwj`U  
    luMNi^FQ  
     效率 /y0 )r.R  
    OH~t\fQ1Zf  
    AOe~VW  
    <da! #12L  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Cv|:.y  
    (; "ICk&  
    K  +~  
    粗糙度参数: %_ ~[+ ~#  
     最小特征尺寸:40nm "#7i-?=  
     全高度调制:400nm 1jL?z6S  
     高度轮廓 k=@Q#=;*[W  
    ?]t8$^m,;  
    `&_qK~&/X  
     效率 4Qd g t*  
    &[YG\8sxWa  
    H)S3/%.|  
    k2=uP8  
    )oj`K,#  
     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。 c|7Pnx%gT  
    5?b9[o+ D  
    7. 总结 ym KdRF  
     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)。 d>%_<pw  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 & zG=  
     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。 <fw[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。 |3i~?] A  
    "CaVT7L  
    |0&S>%=  
    QQ:2987619807
    C>+UZ  
     
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