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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。 X[@>1tl  
    K"}Dbr  
    1. 建模任务 P*aD2("Z  
    N e^#5T  
    @b>]q$)(}  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 _KZ(Yq>SdY  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ++ dV5  
    N23s{S t  
    2. 建模任务:正弦光栅 4aV3x&6X  
    DVB:8"Bu  
    x-z方向(截面视图) @=;6:akz`  
    aNq Vs|H  
    Lvp/} /H/  
    光栅参数 r#Pd@SV  
     周期:0.908um Ce:R p?  
     高度:1.15um Gi<f/xQk>  
    (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) (XW#,=rYk  
    R +\y" .  
    3. 建模任务 qL'3MY.!  
    0I#<-9&d-  
    PN.6BJvu  
    jV<LmVcZY  
    61mQJHl.  
    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。 w}YHCh  
    x _2]G'  
     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。 M}nalr+#  
    %kcg#p+tE  
    v,M2|x\r}  
    &a|oJ'clz  
    4. 光滑结构的分析 #-@{rgH  
    -"cN9RF  
    [ =9R5.)c  
    $< aBawLZO  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 CD[7h  
     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% ^#=L?e  
    7q\c\qL  
    p0tv@8C>  
    .H>Rqikj  
    5. 增加一个粗糙表面 ~'U;).C  
    I}q-J~s  
    - a=yi d  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Kz<xuulr  
     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。 w1}[lq@  
    .U1dcL6  
    .Gv~e!a8  
    n-=\n6"P  
    +p[~hM6?  
    ?k3b\E3  
    $?s^HKF~  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 [qXpi'q[  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ?UxY4m%R;  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 T9$U./69-L  
    9F-k:hD |  
    y H'\<bT  
    |`okIqp  
    6. 对衍射级次效率的影响 =QC^7T  
    x'KsQlI/  
    PWmz7*/  
    粗糙度参数: v]J# SlF  
     最小特征尺寸:20nm U=t'>;(g  
     总的调制高度:200nm I,S'zHR  
     高度轮廓 - VE#:&  
    w\mF2h  
    J)G3Kq5>:b  
    g\l;>  
    xL BG}C  
     效率 %b?Pasf.  
    }ot _k-  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 $"i690  
    n>4S P_[E7  
    |]q=D1/A  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm O<3,n;56Z  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 4 * OU  
    kmoJ`W} N  
    zb" hy"hKw  
    br;G5^j3?  
     效率 ZFON]$Zk  
    l#"alU!<^  
    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。 93J)9T  
    }"-r;i  
    粗糙度参数: j[fQs,efK  
     最小特征尺寸:40nm Z]Y4NO;  
     总调制高度:200nm _y9P]@Q7%  
     高度轮廓 1+jYpYEQW  
    .#@Dn(  
    Wy4^mOv  
    K[[k,W]qb  
     效率 LC{hoq\  
    sV<4^n7  
    Fjzk;o  
    @r?`:&m0  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 /)1-^ju  
    5avO48;Vc  
    bw\=F_>L  
    粗糙度参数: ;N\?]{ L  
     最小特征尺寸:40nm PR?clg=z  
     全高度调制:400nm ='0!B]<G  
     高度轮廓 /6zpVkV  
    G!8pF  
    kKM%    
     效率 bY~v0kg  
    yxN!*~BvL  
    %?hLo8  
    lc-|Q#$3$  
    :Y>] 6  
     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。 tTH%YtG  
    QNXxpoS#  
    7. 总结 3(+#^aw  
     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)。 \NU [DHrMP  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 l*Ei7 |Z  
     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。 ^kvH/Y&  
     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。 5$U>M  
    %, et$1`g  
    ap^=CEf   
    QQ:2987619807
    od1omYsR  
     
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