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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。 UQ8M~x5$3%  
    2]I4M[|&z  
    1. 建模任务 xgABpikC^  
    ,^?^ dB  
    @L>q (Kg  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 N<f"]  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 CJ(NgYC h  
    B,M(@5wz  
    2. 建模任务:正弦光栅 $>*3/H  
    MJ7Y#<u  
    x-z方向(截面视图) x6(~;J  
    >QA uEM  
    Ol1e/Wv  
    光栅参数 \x)n>{3C  
     周期:0.908um >GQEqXs  
     高度:1.15um ">~.$Jp_4  
    (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) >G);j@Q  
    ^9^WuSq  
    3. 建模任务 k:*S&$S!E  
    RD\  
    6^uq?  
    .zS?9MP  
    k9)jjR*XxG  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 fYp'&Btb]x  
    g$HwxA9Gp/  
     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。 A~Y^VEn  
    D<|qaHB=  
    }xBc0g r  
    #~SP)Ukp  
    4. 光滑结构的分析 ${+ @gJ+S  
    &$"i,~q^b  
    W.z;B<  
    i%ZW3MrY~  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 OC1I&",Ai|  
     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% -M%_\;"de  
    HOw -]JSP2  
    r;>*_Oc7g  
    Z^V6K3GSz-  
    5. 增加一个粗糙表面 ?z}=B  
    =3q/F7-  
    Wm_4avXtO  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ,z3{u162  
     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。 20vXSYa~  
    D!.[q-<  
    qP{/[uj[K  
    .{ 44a$)  
    C K:y?  
    K) qF+Vb^j  
    + ` s@  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 m_=$0m J$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ^\\Tx*#i  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ~\=1'D^6CK  
    d@ Y}SWTB  
    {LX.iH9}l  
    BDVHol*g  
    6. 对衍射级次效率的影响 D<8HZ%o  
    `VKf3&|<A  
    ?47@ o1  
    粗糙度参数: ZZcEt  
     最小特征尺寸:20nm gN24M3{C  
     总的调制高度:200nm <,3^|$c%  
     高度轮廓 h.-@ F  
    a["2VY6Eq@  
    s:p[DEj-  
    ~n[xtWO0  
    T^T[$26  
     效率 "`M?R;DH  
    :!5IW?2  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 M&N B/  
    Q2 zjZC*'%  
    @fs`=lL/  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Y^ kXSU  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 CamE'  
    BZud) l24  
    wNQ*t-K  
    'd+N Vj{C  
     效率 S/Fkw4%  
    k$H%.l;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。 356>QW'm  
    {]E+~%Va  
    粗糙度参数: FDVcow*]n  
     最小特征尺寸:40nm Jrg2/ee,*  
     总调制高度:200nm (q{Ck#+  
     高度轮廓 6)vSG7Ise  
    L3 G \  
    _Qh z3'I1  
    (T!9SU  
     效率 mN!lo;m5  
    {?J/c{=/P  
    krsYog(^z  
    F)s{PCl  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 NZ/yBOD(  
    n) k1  
    DyeQJ7p  
    粗糙度参数: v2H#=E4cZ#  
     最小特征尺寸:40nm C8 vOE`U,J  
     全高度调制:400nm ]UH`Pdlt  
     高度轮廓 OCZ[D{i9@  
    $/=nU*pd  
    iCW*]U  
     效率 %^1cyk  
    O!Oumw,$  
    wk6NG/<  
    yaG= j  
    E2cB U{x  
     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。 h$.:Uj8/  
    >. '<J]  
    7. 总结 Qu} W/j|3  
     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)。 abJ" [  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 2gzou|Y  
     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。 P>sFV  
     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。 br0++}vwL  
    C4hx@abA  
    >nw++[K_  
    QQ:2987619807
    $ &P >r  
     
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