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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。 0ksa  
    0Qd:`HF[  
    1. 建模任务 �{x7,  
    ^J d r>@  
    [r-p]"R  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化  p#[.{  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 *j-aXN/$  
    /@Zrq#o zx  
    2. 建模任务:正弦光栅 tjnIN?YT  
    I0a<%;JJW  
    x-z方向(截面视图) kN>!2UfNS  
    <t,x RBk  
    XUw/2"D'?  
    光栅参数 T)}) pt!V  
     周期:0.908um y==CT Y@  
     高度:1.15um .~}1+\~5  
    (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) j7c3(*Pl  
    i  LAscb  
    3. 建模任务 JCaOK2XT;  
    :Yks|VJ1  
    CP{cAzHO  
    3,=6@U  
    ?s _5&j7  
    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。 \4#W xZ  
    &=Wlaa/,&  
     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。 :yjFQ9^?&  
    l+R+&b^  
    @o6L6Y0Naa  
    EZj9wd"u  
    4. 光滑结构的分析 9C \Fq-  
    :lzrgsW  
    AK#1]i~  
    wT\49DT"7  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9S-9.mvop  
     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% -]=@s  
    <|\Lm20 G]  
    HdG2X  
    n}V_,:Z  
    5. 增加一个粗糙表面 'ah[(F<*@e  
    P2*<GjV`S/  
    ^KELKv,_  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Ow077v ?  
     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。 h-D }'R  
    /SrAW`;"  
    f`/x"@~H5  
    !YJs]_Wr  
    p"Z-6m~  
    yOg+iFTr  
    +'@Dz9:>  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 .}`Ix'.  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 n}77##+R&C  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Wr5V`sM  
    QVE6We  
    ,=mS,r7  
    ss e.*75U  
    6. 对衍射级次效率的影响 IkXx# )  
    ;ZG\p TCA  
    }#E[vRf  
    粗糙度参数: BRYHX.}h\A  
     最小特征尺寸:20nm \B 7tX  
     总的调制高度:200nm Y)a^(!<H<  
     高度轮廓 pXK^Y'2C!  
    0<B$#8  
    ~3S~\0&|  
    Q1l' 7N  
    R^e.s -  
     效率 OaZQ7BGq  
    Cs ifKHI  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 A_#DJJMm  
    F.v{-8GV  
    P A OJ\U  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm N{~Y J$!8  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 7fX<511(  
    - FlzEZ  
    14'45  
    wsVV$I[2  
     效率 Y7[jqb1D  
    Dl8;$~  
    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。 .@Dxp]/B}  
    ~BkCp pI  
    粗糙度参数: K:Q<CQ2  
     最小特征尺寸:40nm b,%C{mC  
     总调制高度:200nm d$AWu{y  
     高度轮廓 '-/xyAzS  
    *C=>X193U  
    /_#q@r4ZQ  
    Nl(3Xqov  
     效率 !1Cy$}w  
    <nK?LcP  
    qc~iQSI  
    Clb@$,  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 r_;N t  
    {Fe[:\  
    0tB0@Wj  
    粗糙度参数: M_w<m  
     最小特征尺寸:40nm f! .<$ih  
     全高度调制:400nm r!a3\ep  
     高度轮廓 B i<Q=x'Z;  
    r s?R:+  
    y[_Q-   
     效率 '1)$'   
     \qK&q  
    'W,jMju  
    B\:%ufd ~  
    Jl9k``r*  
     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。 ^J8lBLqe  
    n`&U~s8w  
    7. 总结 TSWM |#u':  
     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)。 GU8sO@S5#  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 B=A [ymm  
     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。 P0PWJ^+,+  
     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。 P&e\)Z|  
    n%s]30Xs  
    &;sP_ h  
    QQ:2987619807
    l9u!aD  
     
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