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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。 Iu%S><'+  
    I'C{=?  
    1. 建模任务 x3]es"4Q  
    7Rq;V=2YV  
    Lt_7pb%  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 D=e&"V a  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ,1od]]>(O  
    RXh/[t+  
    2. 建模任务:正弦光栅 4"0`J  
    IGVNX2  
    x-z方向(截面视图) `_<K#AGAi  
    !J.qH%S5   
    >Efv?8$E\  
    光栅参数 $/6.4" j  
     周期:0.908um \acjv|]  
     高度:1.15um qbmy~\ZY  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 3nxJ`W5j  
    ><dSwwu  
    3. 建模任务 fH>]>2fS  
    <kt,aMw[*  
    z6$W@-Vd  
    ?-Fp rC  
    <$_B J2Z  
    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。 rj<r6  
    ?HttqK)  
     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。 y$7<ZBG  
    Td}#o!4!  
    rE EWCt  
    eXUXoK=T  
    4. 光滑结构的分析 Zn|vT&:Hg  
    q@H?ohIH  
    "^yTH/m  
    xn}sh[<:P  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -ZBk^p  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Xh;Pbm|K  
    94LFElE3  
    ._Wm%'uX  
    \XD&0inv  
    5. 增加一个粗糙表面 )k{zRq:d  
    Q&rpW:^v  
    t L}i%7  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 T dlF~ca|  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Pl9/1YhD/  
    }>>lgW>n,;  
    .|;`qU o  
    .-Ggvw  
    p=V (_  
    KpA iKe  
    VD#`1g<  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 +h.$ <=  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 dUyit-  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 x!"S`AM  
    -$!`8[fM  
    Ni7~ Mjjt  
    UB|f{7~&  
    6. 对衍射级次效率的影响 ppP7jiGo  
    icOh/G=N;  
    VnAJOR7lrx  
    粗糙度参数: 80U07tJ  
     最小特征尺寸:20nm h/W@R_Y  
     总的调制高度:200nm :''^a  
     高度轮廓 Yh\ } i  
    "JzQCY^C  
    E=+v1\t)]  
    ]#z^G  
    UJ3l8 %/`k  
     效率 ov.7FZ+  
    yS%IE>?  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 -SnP+X!  
    n$i}r\ so  
    J39,x=8LL  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 8wKF.+_A  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ]{;=<t6  
    [Dni>2@0  
    R s_bM@  
    tQ=M=BPZ  
     效率 BuII|j  
    YtI 2Vr/9  
    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。 F?TxViL  
    M[LjN  
    粗糙度参数: gh>'O/9  
     最小特征尺寸:40nm A6v<+`?  
     总调制高度:200nm 794V(;sW,  
     高度轮廓 r PWn  
    a/Z >-   
    R`sU5:n  
     *(5y;1KU  
     效率 U`Bw2Vdk]S  
    /X>Fn9 mM  
    ]c%yib  
    ]"Z*Hq z  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 cD5c&+,&I  
    r*CI6yP  
    .cJWYMC  
    粗糙度参数: :I*G tq   
     最小特征尺寸:40nm %QH "x`;  
     全高度调制:400nm Yz4)Q1  
     高度轮廓 uH 1%diL^  
    7.@$D;L9  
    0EiURVX  
     效率 c]3% wL  
    DdJ>1504  
    X=$WsfN.h  
    2~<N  
    Jv(9w[  
     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。 +s?0yH-%p  
    _EMq"\ND  
    7. 总结 ,[fn? s r  
     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)。 NGZEUtj  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 K8xwPoRL  
     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。 owHV&(Go(B  
     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。 r#ES|  
    9ReH@5_bGM  
    CGmObN8~'F  
    QQ:2987619807
    T;!7GW4E ?  
     
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