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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。 "kg$s5o  
    -d)n0)9  
    1. 建模任务 <\EfG:e  
    X&8,.=kt"  
    .4(f0RG  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 )eMh,r  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \ \}/2#1=c  
    <BA&S _=4  
    2. 建模任务:正弦光栅 S:\hcW6  
    1y;zPJ<ntm  
    x-z方向(截面视图) wKbymmG  
    @&B!P3{f  
    u.FDe2|[)  
    光栅参数 ,RO(k4  
     周期:0.908um ljON_*  
     高度:1.15um Vatt9  
    (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) 4,DsB'  
    ZHasDZ8  
    3. 建模任务 Lc?O K"[m  
    .U%"oD  
    elB 8   
    W fNMyI  
    74(J7  
    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。 PlUjjJU  
    -"H4brj;G  
     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。 d]`,}vi#E9  
    x&vD,|V!  
    L|w-s4L  
    S>E.*]_  
    4. 光滑结构的分析 i8.[d5  
    b{Ss+F  
    elgQcJ99  
    oy: MM  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Yk?q7xuT  
     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% cvfAa#tq>  
    j}l8k@f  
    7k|(5P;  
    $twF93u$  
    5. 增加一个粗糙表面 efR$s{n!  
    /)TEx}wk  
    $(=1A>40  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 k;7.qhe:  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Y_sVe  
    7bS[\5  
    |9eY R  
    .?RjH6W  
    Z+(V \  
    K6 7? d  
    MNC!3d(D\R  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 zK?[dO  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ]E^f8s0#V  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 [^~9wFNtd  
    y@_?3m7B=  
    RiG!TTa b  
    w-Fk&dC69  
    6. 对衍射级次效率的影响 q/79'>`|ai  
    caht4N{T  
    [hbp#I~*[  
    粗糙度参数: ze N!*VG  
     最小特征尺寸:20nm /|AuI qW  
     总的调制高度:200nm 0B/a$NC  
     高度轮廓 G9Tix\SpF  
    |'_<(z  
    #" -^;Z  
    S '+"+%^tj  
    @un }&URp  
     效率 &Sa~Wtm|*  
    7+4"+CA  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 c\MDOD%9  
    D7/Bp4I#o  
    |>GIPfVT  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm I xBO$ 2  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 8f5^@K\c  
    DjvgKy=Jr_  
    HH@xn d  
    8Oh3iO  
     效率 1s[-2^D+EM  
    yVzg<%CR^  
    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。 u_=y,~s  
    ZNeqsN{  
    粗糙度参数: [)vwg`]   
     最小特征尺寸:40nm ~1sl.8tF  
     总调制高度:200nm x~tQYK   
     高度轮廓 REBDr;tv  
    /j@ `aG(a  
    rxeXz<  
    ZY$@_DOB}  
     效率 ~la04wR28  
    \ZZy`/~z*7  
    ^VPl>jTg  
    :9#{p^:o  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 gi@ji-10  
    m-92G8'  
    1R9? [RE  
    粗糙度参数: ?^4sE-C6  
     最小特征尺寸:40nm [:@?,?V\N  
     全高度调制:400nm <W') ~o}  
     高度轮廓 )^f Q@C8  
    ^oO5t-9<!  
    ){6)?[G  
     效率 WVK-dBU  
    &novkkqY  
    X$Vz  
    5THS5'  
    UC/2&7 ?  
     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。 ) '`AX\  
    C?|3\@7  
    7. 总结 lILtxVBO2o  
     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)。 y@\Q@ 9  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 166c\QO  
     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%*n  
     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 wsq0D  
    >=:T ZU  
    %kFELtx  
    QQ:2987619807
    7qK0!fk5  
     
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