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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。 dpFVN[\oK  
    <]T`3W9  
    1. 建模任务 #fL8Kq  
    4mHvgnT!WA  
    `d[1`P1i[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 $ KRI'4  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 IhBp%^H0-  
    !Yw3 d   
    2. 建模任务:正弦光栅 :Pg}Zz<  
    7 As|Ns`  
    x-z方向(截面视图) WJ d%2pO]  
    Y)$ ;Ax-D  
    *$"gaXI  
    光栅参数 v\,N5  
     周期:0.908um N,f4*PQ  
     高度:1.15um aj"M>zd*}  
    (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) 581e+iC~<H  
    `c69 ?/5  
    3. 建模任务 dTL5-@  
    sU!6hk  
    C-?%uF  
    9Li%KOY  
    |8.(XsN  
    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。 m "M("%  
    HoLv`JA  
     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。 JGFt0He]  
    je6CDFqw  
    8srBHslI  
    Khe!g1=&X  
    4. 光滑结构的分析 rx5B=M  
    v"MX>^/<  
    $Y9jrR'w  
    #9m$ N  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )OLq_':^ @  
     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% xESjM1A)  
    )$&dg2[  
    xEltwuDd?  
    e|rg;`AW  
    5. 增加一个粗糙表面 O$g_@B0E1  
    sjM;s{gy  
    "iM~Hy  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 VN 'Wq7>6  
     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。 ~=wC wA|1  
    S#b-awk  
    o%4Gd~  
    k;EPpr-{  
    Jj= ;  
    O Lc}_  
    )%X;^(zKM  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 oR~e#<$;  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 s3 ;DG  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 @<@SMK)  
    lg}HGG  
    9Q!b t  
    tj*y)28-  
    6. 对衍射级次效率的影响 v`c$!L5  
    &(a(W22O  
    TS"D]Txs  
    粗糙度参数: PU {uE[  
     最小特征尺寸:20nm a P&D9%5  
     总的调制高度:200nm '>k{tPi.  
     高度轮廓 FkqQf8HB  
    CN2_bz  
    DOQc"+  
    =l9T7az  
    1mSaS4!"B  
     效率 +-a&2J;J'  
    f&x0@Q/eON  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 I<=Df5M  
    9]>iSG^H  
    .la&P,j_L  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm o+?r I p  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 + zkm(  
    qUo-Dq>  
    dp5f7>]:(  
    zTD@  
     效率 )2Hff.  
    @ 2_<,;$  
    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,lJ"$'  
    l12$l<x&M  
    粗糙度参数: jko"MfJ  
     最小特征尺寸:40nm ?`zgq>R}w[  
     总调制高度:200nm H<ZU#U0FZf  
     高度轮廓 RiO="tX'  
    Dz_eB"}  
    ]Y.deVw3i  
    d'l$$%zJ  
     效率 [rreFSy#@  
    y_}SK6{  
    M8@_Uj  
    bO<0qM~  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 !]S=z^"<  
    P|^$kK  
     uu%?K@Qq  
    粗糙度参数: }t>q9bZ9z  
     最小特征尺寸:40nm (\dK4JJ  
     全高度调制:400nm ACV ek  
     高度轮廓 qd!#t]  
    {$^SP7qV#>  
    6U,fz#<,}  
     效率 y~F<9;$=  
    "L3Xd][  
    hN(L@0)  
    aEx(rLd+  
    L"rcv:QWZa  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 g-yi xU  
    *+8%kn`c  
    7. 总结 qSQ@p\O~  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 vZajT!h  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 |,}E0G.  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 g]`bnZ7  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 kd;'}x=5yP  
    B; -2$ 77  
    o&^NwgRCF  
    QQ:2987619807
    7CrpUh  
     
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