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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。 \phG$4(7+  
    rN? L8  
    1. 建模任务 &H\$O.?f  
    Z5~dU{XsT  
    <x@\3{{U  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 u#=Yv |9  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ~h-G  
    :6LOb f\01  
    2. 建模任务:正弦光栅 uF5d ]{Qt  
    .FK'T G  
    x-z方向(截面视图) M%4o0k]E,s  
    /1++ 8=  
    (\FjbY9&  
    光栅参数 bTC2Ya  
     周期:0.908um K/oPfD]  
     高度:1.15um R7T"fN  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) %_+9y??  
    #V-qS/ q"  
    3. 建模任务 IDBhhv3ak  
    k1 >%wR  
    &:L8; m  
    ZTd_EY0q  
    q p|T,D%  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 `g% ]z@'+?  
    H^"BK-`hs  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 h./cs'&  
    GSV,  
    mh44  
    heZ)+}U~  
    4. 光滑结构的分析 "n '*_rh>+  
    XRs/gUT  
    Jf`;F :  
    !_<.6ja  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 `ZN@L<I6  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% R#tz"T@  
    mL+}Ka  
    -a3+C,I8g  
    4M(w<f\5F  
    5. 增加一个粗糙表面 4q@o4C<0  
    wd*T"V3  
    SiojOH  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V]H<:UE  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 M; zRf3S  
    <t]c'  
    3~I<f ^K4  
    @babgP,  
    ~'fa,XZ<  
    _1y|#o  
     g/+M&k$  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 i40r}?-  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 hv*n";V   
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 xx;'WL,g  
    nIph[Vs-Z  
    IvIBf2D;Q  
    cdU2ph_  
    6. 对衍射级次效率的影响 XP2=x_"y  
    8f^URN<x  
    s>~&: GUwR  
    粗糙度参数: .NjdkHYR  
     最小特征尺寸:20nm m)_1->K  
     总的调制高度:200nm \<lV),  
     高度轮廓 rF~q"9  
    Zy*}C,Z  
    ::H jpM  
    86%weU/*  
    ~ezCE4^&  
     效率 cIM5;"gLP  
    ~w]1QHA'f  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 fY%Sw7ql<  
    WtRy~5A2  
    0 SKt8pL`  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm T>f-b3dk  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 CQ,r*VAw  
    iT^lk'?{O  
    6\0GVM\  
    njUM>E,'  
     效率 ;k/0N~  
    Kyl(  
    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。 k}T~N.0  
    0l 3RwWj  
    粗糙度参数: >^InNJd  
     最小特征尺寸:40nm BM&'3K_y  
     总调制高度:200nm eHnC^W}|s  
     高度轮廓 Wnf`Rf)1z  
    BMX x(W]  
    gu:..'V  
    tQ&#FFt,)  
     效率 _l8oB)  
    /=r&9P@Ay<  
    n<hwstk  
    nAts.pVy"  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ?q,x?`|(8  
    $(CHwG-  
    R*&3i$S  
    粗糙度参数: i;dr(c/ft  
     最小特征尺寸:40nm UT{N ly8u  
     全高度调制:400nm &H+<uYV  
     高度轮廓 \'p7,F{:>5  
    @ics  
    P2s0H+<  
     效率 uPo>?hpq+  
    +M.|D,wg2  
    5cE[s<=  
    X*Q7Yu  
    'Gt`3qG  
     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。 V&}Z# 9Dx  
    >=Rb:#UM  
    7. 总结 0>?mF]M  
     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)。 ovfw_  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 [R:O'AP}@}  
     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。 K 6G n  
     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。 (f.A5~e  
    d*AV(g#B  
    PCIC*!{  
    QQ:2987619807
    .-34 g5  
     
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