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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。 m\J" P'=  
    'J#uD|9)  
    1. 建模任务 v|YJ2q?19  
    A,GJ6qp3  
    ~bX ) %jC  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Sy34doAZ  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ~DK=&hCd!  
    { :_qa|  
    2. 建模任务:正弦光栅 Kl+4A}Uo  
    ;Q%3WD  
    x-z方向(截面视图) ;F>I+l_X  
    4S,/Z{ J.  
    ;JR_z'<  
    光栅参数 ))#_@CwRr  
     周期:0.908um }{ "RgT-qG  
     高度:1.15um y O?52YO  
    (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) H6-{(: *<  
    15`,kJSK  
    3. 建模任务 xT3l>9i  
    ?nx 1{2[  
    3O'X;s2\d  
    eq Wb>$  
    .1?7)k 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。 5[>N[}Ck>  
    1"HSM =p  
     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。 wi-{&  
    =J&aN1Hgt  
    tM{U6k  
    }WG -R  
    4. 光滑结构的分析 9mH+Ol#(  
    +\`t@Ht#  
    t%>x}b"2T  
    [=I==?2`X  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ]%/a'[  
     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% b'~IFNt*^  
    9k>=y n  
    @IwVR  
    ; +E@h=?  
    5. 增加一个粗糙表面 HFd>UdT%  
    Pxm~2PAm  
    Lg4I6 G  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 {^n\ r^5  
     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。 *Ad7GG1/u  
    `m Tc  
    -#?p16qz5  
    ec` $2u  
    ew cgg  
    V2?&3Z) W  
    H/6GD,0  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~_Mz05J-\_  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2i~qihx5^  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 g"Z X1X  
    iy_\1jB0  
    (e;9 ,~u)  
    ]xIfgSq  
    6. 对衍射级次效率的影响 `FM^)(wT  
    Wd_cNR\  
    s GP}>w-JZ  
    粗糙度参数: :{v:sK  
     最小特征尺寸:20nm #TX=%x6  
     总的调制高度:200nm 9v<Sng  
     高度轮廓 W<D(M.61A  
    :J}@*>c  
    88ydAx#P  
    wB;'+d&  
    Vhs:X~=qL  
     效率 sm>Hkci%  
    :K6(`J3Y"^  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 "HQH]?!k  
    +$+'|w  
    KD~F5aS`[  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm L. xzI-I@D  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 4%I(Z'*Cx  
    Tx7YHE6{  
    .baS mfc  
    GBZx@B[TY  
     效率 WM}bM] oe  
    tU%-tlU9?  
    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?J>mpC  
    hsQrHs'k  
    粗糙度参数: ?7cF_Zvve  
     最小特征尺寸:40nm ntSPHK|'  
     总调制高度:200nm @:. 6'ji,`  
     高度轮廓 ^J>jU`)CJ  
    [D H@>:"dd  
    imtW[y+4  
    B K'!WX  
     效率 URW'*\Xjb  
    OZ q/'*  
    g'`J'6Pn  
    eD, 7gC-  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 eb)S<%R/  
    kl|KFdA;  
    iw(\]tMt  
    粗糙度参数: d+|8({X]D8  
     最小特征尺寸:40nm $s hlNW\  
     全高度调制:400nm NdQXQa?,  
     高度轮廓 Kk~0jP_B9  
    L$`!~z 1  
    0n_Cuh\  
     效率 %xR;8IO  
    kvdzD6T 9  
    fwIZr~l  
    w<awCp  
    zk4yh%Cd_  
     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。 Fa9]!bW  
    %t\`20-1<  
    7. 总结 mV;Egm{A\  
     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)。 hSD)|  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 S[NV-)r=  
     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。 ZBJYpeGe  
     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。 E<a~ `e  
    CPGXwM=   
    (G"b)"Qum  
    QQ:2987619807
    Ckvm3r\i2  
     
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