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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。 fc |GArL#}  
    Ipf =ZD  
    1. 建模任务 ^Gqt+K%  
    v^1pN>#%g  
    {62n7'U{  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 fIsp;ca[k  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 LRNh@g4ei  
    K[!&b0O  
    2. 建模任务:正弦光栅 , T8>}U(  
    8]U{;|';  
    x-z方向(截面视图) d%o&+l#  
    ;<(W% _  
    zc;|fHW~O  
    光栅参数 CW,Wx:Y  
     周期:0.908um /so8WRu.  
     高度:1.15um (w}H]LQ  
    (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) * /:x sI  
    dF2nEaN0%  
    3. 建模任务 LyAn&h}  
    uLWh |   
    L2[f]J%  
    ~,i-8jl,  
    #6CC3TJ'k  
    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。 <y?r!l=Am  
    Kq;8=xP[  
     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。 ybY]e; v*O  
    .8by"?**  
    6I4oi@hZz  
    ~NpA".PB  
    4. 光滑结构的分析 +Zaj,oEE  
    Y\$ySvZ0  
    $7rq3y  
    >kW@~WDMu  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 //s:5S<Z  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% F;7dt@5;  
    TzNn^ir=HX  
    H*$jc\ dC  
    Qm Ce>+  
    5. 增加一个粗糙表面 =*r]) Vg^  
    4X+ifZO  
    O vk_\On  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }x07^4$j  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 P_Gw-`L5T  
    IVA mV!.z  
    Q+W1lv8R  
    jAm3HI   
    /#m=*&!CB  
    @ CZ T  
    z <##g  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 8[E!E)4M  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 &C "L  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 2kIa*#VOJ  
    ".<DAs j  
    8j=}u/T@F  
    br":y>=,  
    6. 对衍射级次效率的影响 v33dxZ'  
    ;;:-l99  
    ~;#Y9>7\\'  
    粗糙度参数: +i@y@<l:+  
     最小特征尺寸:20nm T<55a6NoK  
     总的调制高度:200nm U8LtG/  
     高度轮廓 \kU &^Hi  
    j ~1B|,H  
    |~X ;1j!  
    --|Wh^i>?  
    9.a3&*tV[  
     效率 K0 }p i +=  
    z6w3"9Um  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 (3{YM(  
    @jsDq Ln  
    VBcy9|lD  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm q&W[j5E  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 =1Oj*x@*4  
    C ihAU"  
    ^`)) C;  
    R}4So1  
     效率 32/MkuY^u  
    2E)wpgUc?e  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 A<qTg`gA  
    F pa_qjL;  
    粗糙度参数: JSTuXW  
     最小特征尺寸:40nm P#XID 2;  
     总调制高度:200nm b;cdIl!3  
     高度轮廓 .R./0Ot tx  
    ysQ,)QoiR{  
    CJJzCVj  
    m6[0Kws&  
     效率 fM^qQM[lG  
    8\5 T3AF  
    b#hDHSdZ,  
    fi$-;Gz  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 I/L_@X<*r  
    }A7j/uy}s  
    f,:9N5Z  
    粗糙度参数: Db1pW=66:  
     最小特征尺寸:40nm /5:bvg+  
     全高度调制:400nm 1][S#H/?  
     高度轮廓 [`rba'  
     .5y+fL  
    zBk'{[y9L  
     效率 '4|-9M3f  
    aM:nOt" S1  
    % <q w  
    P)MDPI+~  
    ZsOIH<}S  
     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。 '-"/ =j&d[  
    oWC@w  
    7. 总结 YtfVD7m  
     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)。 UmclTGn  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Nd cg/d  
     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。 @vrV*!  
     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。 %+K<<iyR|  
    JAX*hGhkh  
    Yo("U8:XX  
    QQ:2987619807
    LG1r]2  
     
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