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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。 o:Q.XWa@MG  
    Zywx.@!  
    1. 建模任务 + +G %~)S:  
    rgXD>yu(  
    UJ6zgsD1b?  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 #Vh$u%q3  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 hDHIi\%  
    +~1~f'4J  
    2. 建模任务:正弦光栅 ?<-ins  
    +K03yphZr  
    x-z方向(截面视图) g\foBK:GE  
    Yq0=4#_  
    #~`]eM5`J  
    光栅参数 X3, +aL`  
     周期:0.908um MyJG2C#R  
     高度:1.15um UIi`bbJ  
    (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) 6$6Qk !%  
    1# X*kF  
    3. 建模任务 e&J_uG  
    Ba /^CS  
    4m3pF0k  
    52d8EGC  
    61{IXx_  
    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。 (YH/#n1"{  
    <P4*7:jX  
     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。 /yS/*ET8  
    a #4 'X*  
    ZP^7`q)6  
    2OQDG7#Kc  
    4. 光滑结构的分析 Y]>Qu f.!  
    za oC  
    ?sm@lDZ\  
    ;IYH5sG{  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 bem-T`>'  
     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;4r)9Uvx  
    |8YP8o  
    ' 5%`[&  
    W:z!fh-  
    5. 增加一个粗糙表面  @M E .  
    h1 (MvEt  
    OlF5~VAbfb  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 U?d4 ^  
     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。 -S,xR5  
    WbP*kV{  
    s55t>t,g6  
    '{(/C?T  
    :[ AP^  
    Ee?+IZ H7|  
    dn)pVti_  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ?Ok@1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 XU19+mW=P  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 |U4t 8  
    5pI=K/-  
    bR;Zc  
    Hz6yy*  
    6. 对衍射级次效率的影响 ~8 w(M  
    .6D9m.Q,  
    , JUP   
    粗糙度参数: (&a<6k  
     最小特征尺寸:20nm tuiQk=[ c  
     总的调制高度:200nm mC}!;`$8p  
     高度轮廓 N2x!RYW  
    =!cI@TI  
    + $x;FT&  
    |rbl sL2?Z  
    %g<J"/  
     效率 j2/3NF5&  
    ;dh8|ujh  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 BLvI[b|3gn  
    t9Nu4yl  
    fx783  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Mn=5yU  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 &PAgab2$  
    1xkU;no  
    <.h\%&'U  
    u70-HFI@  
     效率 A' \jaB  
    -Jtx9P  
    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。 M5Twulz/w  
    6!3Jr  
    粗糙度参数: MK<VjpP0(  
     最小特征尺寸:40nm u8wZ2j4S  
     总调制高度:200nm /@H2m\vBX  
     高度轮廓 !^|%Z  
    CY4_=  
    yeCR{{B/'  
    IHg)xZ  
     效率 ffQ%GV_  
    7(<49bb.V  
    O&:0mpRZ  
    ^!*?vHx:  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 H<SL=mb;  
    Y,bw:vX  
    YORFq9a{R  
    粗糙度参数: $DfaW3bJ  
     最小特征尺寸:40nm FBGHVV w!  
     全高度调制:400nm !vQ!_|g1  
     高度轮廓 y%H;o?<WX  
    K+` Vn  
    (Jw[}&+  
     效率 O^ ]I>A#d  
    mF>CH]k3  
    Hr$oT=x[  
    jz[|rwAp  
    Or9@X=C  
     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。 ^/W 7Xd(s  
    /p [l(H  
    7. 总结 ?CS jn  
     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)。 4M8AYh2)  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 r<oI4px  
     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"SmbFn%N0  
     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。 \ooqa<_  
    z#!xqIg0  
    DJE/u qE  
    QQ:2987619807
    9xg_M=72  
     
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