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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。 YLNJ4nE  
    JW=P} h  
    1. 建模任务 O&PrO+&  
    &(X-b"2  
    s+ ]6X*)  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 lDtl6r/  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 &Ht5!zuW,  
    UNescZ  
    2. 建模任务:正弦光栅 ?wj1t!83  
    `yua?n  
    x-z方向(截面视图) X=X  
    zqGo7;;#  
    idP2G|Z  
    光栅参数 .^FdO$"  
     周期:0.908um _Dg|Iz,Uh  
     高度:1.15um `^CIOCK%  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) iriF'(1  
    ty)~]!tA  
    3. 建模任务 mT#ebeBaf  
    e_t""h4D  
    {$qLMx';  
    A}(Q^|6  
    p V`)  
    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。 .hytn`+9  
    ~*^aCuq\  
     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。 +FlO_=Bu  
    0r'<aA`=I  
    T.#Vma  
     <sC.  
    4. 光滑结构的分析 ~V!gHJ5M  
    }>~]q)]  
    YhFd0A?]  
    l]__!X  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 rh 7%<xb>  
     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% nv2p&-e+  
    1usLCG>w{  
    $]S*(K3U ~  
    @vkO(o  
    5. 增加一个粗糙表面 |qX[Dk  
    uO}UvMW  
    Ny)N  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 4ai|*8.  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 4ROuy+Ms'  
    -jQM h  
    wYLJEuS|  
    vSG$ 2g=  
    *Bm _  
    _ -C{:rV  
    +{pS2I}d  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 QcG-/_,'}  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 _h8|shyP  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 0}iND$6@a  
    "jMSF@lr  
    gj-MkeI)  
    1o%E(*M4I  
    6. 对衍射级次效率的影响 a\?-uJ+  
    &3%V%_  
    "$rmy>d  
    粗糙度参数: wj#A#[e  
     最小特征尺寸:20nm LP- _i}Kq  
     总的调制高度:200nm E|l qlS7  
     高度轮廓 pLea 4  
    'n4$dv% q  
    ;{hE]jReH  
    $ %BNoSK  
    kKEs >a  
     效率 KBkS>0;X  
    ^4 ?LQ[t'  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Tkf JC|6  
    :FqHMN  
    v3/l= e?u  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm *wD| e K7  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 (nLT 8{>0  
    uKE?VNC]  
    =UMqa;\K  
    # 8fq6z|JZ  
     效率 WXX)_L$2  
    sbV {RSl  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 o+I'nFtnI  
    Qvl3=[S  
    粗糙度参数: =#|K-X0d=  
     最小特征尺寸:40nm a1yGgT a?D  
     总调制高度:200nm .`Rju|l  
     高度轮廓 T.x"a$AU  
    tEE4"OAy  
    5}MjS$2og  
    1<TB{}b Z  
     效率 0;  BX  
    UG:S!w'  
    m6 @,J?X  
    !H/5Ud9  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 h1+lVAQbT  
    @^UnrKSd  
    &h_do8R  
    粗糙度参数: 6< O|,7=_  
     最小特征尺寸:40nm D3xyJ  
     全高度调制:400nm (f `zd.  
     高度轮廓 q6a7o=BP]  
    S"skKh4w  
    Z.rR)  
     效率 YR/%0^M'0  
    w_h}c$;GK  
    gUtxyW  
    ,ctm;T1H+  
    5KIlU78  
     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。 j8#xNA  
    ZtPnHs.x  
    7. 总结 !bg2(2z  
     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)。 czu?]9;^ Z  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 O/1:2G/`  
     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。 d:SLyFD$q  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 5nSi29C  
    q9iHJ'lMD*  
    (HD8Mm  
    QQ:2987619807
    Tw+V$:$$  
     
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