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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的仿真,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。 `)tA YH  
    xqv[? ?  
    1. 建模任务 |7c `(.  
    o_rtH|ntX5  
    ?wCs&tM  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 eM }W6vIn  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 =<.F3lo\s  
    Y 1y E  
    2. 建模任务:正弦光栅 3I*uV!notJ  
    0Cq!\nzz  
    x-z方向(截面视图) eEP( ).  
    l{Er+)a  
    p:tN642  
    光栅参数: iaRR5D-  
     周期:0.908um k{-`]qiK  
     高度:1.15um Z Xb}R^O-  
    (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) :\bfGSD/gd  
    q~h:<,5  
    3. 建模任务 )E-E0Hl>7  
    ;($1Z7j+  
    I4~^TrznRa  
    <T4(H[9B  
    c,$mWTC  
    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。 DqlK.  
    c[:Wf<% |  
     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。 Nb1J ~v  
    [gZDQcU  
    h. ^o)T  
    h>W@U9  
    4. 光滑结构的分析 +* D4(  
    TvM24Orct  
    4E'|.tt(  
    ,LZ(^ u  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 rKp1%S1  
     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% ]1}h8/  
    @d)LRw.I  
    "kr,x3 =  
    -l JYr/MSL  
    5. 增加一个粗糙表面 VA2<r(y~(  
    ^aptLJF  
    w[sR7T9*  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Fr;lG  
     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。 Lzz) n%y5  
    \u8,!) 4i  
    l5HWZs^  
    _[JkJwPTx  
    QkE,T0,/?h  
    n ,1tD  
    ,R}Z=w#  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 *%?d\8d  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 >2Ca5C  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 H pFb{  
    %A2`&:ip  
    gn`zy9PU  
    B@-"1m~la?  
    6. 对衍射级次效率的影响 (H1lqlVWV#  
    `#U ]iwW!  
    }! =U^A)  
    粗糙度参数: M5 `m.n<  
     最小特征尺寸:20nm ngLJ@TP-  
     总的调制高度:200nm x ^[F]YU  
     高度轮廓 yLB~P7K  
    8T7f[?  
    oXbI5XY)wb  
    RJ*F>2  
    ^Xa*lR 3  
     效率 OM{Dq|  
    O4N-_Kfp/  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 0 {,h.:  
    FT4l$g7"  
    ArL-rJ{}  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 5v3RVaqZ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 KK$ a;/  
    *;P2+cE>H3  
    QXB|!'  
    Q)T+r~#2B  
     效率 {wv&t R;  
    '+6 <U[ L  
    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。 |i u2&p >  
    (Z 8,e  
    粗糙度参数: #Z!#;%S  
     最小特征尺寸:40nm kXMP=j8  
     总调制高度:200nm on_H6Y@B52  
     高度轮廓 i7(~>6@|  
    hMWo\qM  
    5pmQp}}R  
    ,m:6qdN  
     效率 egWx9xX  
    tJz^DXqAc  
    [n!x&f8Xh  
    LGfmUb-{]  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 MISE C[/  
    'QnW9EHLF  
    8(^ ,r#Gy  
    粗糙度参数: VAg68 EbnF  
     最小特征尺寸:40nm ZHcONYAr  
     全高度调制:400nm jNIUsM 8e  
     高度轮廓 WDvV LU`  
    4gya]  
    DUhT>,~]  
     效率 A'`P2Am  
    {Y^c*Iqn  
    fRFYJFc n  
    RJLFj  
    W.p66IQwL&  
     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。 lU& Q^Zj`  
    w_GLC%|7  
    7. 总结 (Wn "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)。 ?jFc@t*\:  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 W}?s^  
     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。 wM0E%6 P  
     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。 .c03}RTC^  
    }I)z7l.  
    4Lw'v:(  
    QQ:2987619807
    %^T!@uZr  
     
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