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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。 .QY>@b\  
    F=5+JjrX  
    1. 建模任务 l#uF%;GDX  
    IAA_Ft  
    j6s j2D  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 #ChTel  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 IFW(nB(  
    Zl[EpXlZ  
    2. 建模任务:正弦光栅 t!4 (a0\$F  
    ll}_EUF|  
    x-z方向(截面视图) *vQ 6LF;y  
    FOD'&Yb&  
    O:v#M]   
    光栅参数 J"#6m&R_q  
     周期:0.908um sudh=_+>  
     高度:1.15um h~QQ-  
    (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) }S"gZ6   
    |>P:R4P  
    3. 建模任务 N?3p,2  
    -Tvnd,  
    N[9o6Nl|a  
    `pv  
    ZKW1HL ]m  
    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。 5X8 i=M;  
    5%wA"_  
     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。 8-gl$h  
    ^G qO>1U  
    .NWsr*Tel  
    FoE}j   
    4. 光滑结构的分析 'RwfW|~6  
    PL"=>  
    _R0O9sPTO  
    37n2#E  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 4]}d'x&  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% %-YWn`yEm  
    BZOl&G(  
    ` *hTx|!'  
    o^5UHFxTCB  
    5. 增加一个粗糙表面 t<+>E_Xw  
    nzO -\`40  
    ,nog6\  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Na]ITCVR  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 pVl7] _=m  
    p  Dg!Cs  
    X'.l h#&  
    DZ`,QWuA  
    lX.1B&T9Lr  
    zn'Mi:O'p  
    Lcg1X3$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)。 .: wg@Z  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 N f?\O@  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 xn=mS!"1Zo  
    w3iX "w  
    Dd OK&  
    R {-M%n4w  
    6. 对衍射级次效率的影响 X+;#^A3  
    %U<lS.i  
    ! qtj1.w  
    粗糙度参数: Mu.tq~b >  
     最小特征尺寸:20nm 8eCh5*_$  
     总的调制高度:200nm `&)  
     高度轮廓 )-6>!6hZ  
    $/u.F;  
    V1i^#;  
    ?!tO'}?  
    ?t;,Nk`jx  
     效率 YY>&R'3[  
    ?r$& O*;  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 %}  
    t}K8{ V  
    rWL&-AZQl  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm u#ocx[  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ieOw&  
    EAs^i+/  
    OK@yMGz1I  
    IQ JFL +f  
     效率 '\pSUp  
    dphWxB  
    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。 3;//o<  
    us#ji i.<  
    粗糙度参数: m9'bDyyK  
     最小特征尺寸:40nm 3!KyO)8  
     总调制高度:200nm HT_nxe`E  
     高度轮廓 I'J-)D`  
    |>JRJ"CFE  
    C]zG@O !  
    vQ5rhRG)E  
     效率 `'rvDaP  
    -ADb5-px  
    <UW-fI)X  
    ?;rRR48T9E  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Mf9x=K9  
    9WL$3z'*  
    4?`*# DPl  
    粗糙度参数: f 0/q{*  
     最小特征尺寸:40nm m*AiP]Qu  
     全高度调制:400nm [xDn=)`{V  
     高度轮廓 m7cG ]a~a  
    _:XX+ 3W7  
    fHF*#  
     效率 J32"Ytdo<  
    aqP"Y9l  
    . N5$s2t  
    1mv8[^pF  
    'V4B{n7 h  
     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。 *Fd(  
    wem hP8!gc  
    7. 总结 ZyrVv\'  
     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)。 q$B|a5a?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 `$] ZT>&  
     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。 .V{y9e+  
     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。 uF@DJX}>  
    5BMrn0  
    Zu ![v0  
    QQ:2987619807
    F,xFeq$/{  
     
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