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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。 F}DD;K  
    kw}1CXD  
    1. 建模任务 /j@r~mt/pA  
    -{%''(G  
    GK%ovK  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 gQDK?aQX  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 E-iBA(H  
    gD =5M\  
    2. 建模任务:正弦光栅 S:\hcW6  
    a$O]'}]`  
    x-z方向(截面视图) wKbymmG  
    @&B!P3{f  
    u.FDe2|[)  
    光栅参数 5/ju it  
     周期:0.908um B '/ >Ax&  
     高度:1.15um T$;XJx  
    (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) (\>'yW{f  
    ,4,c-   
    3. 建模任务 <]^D({`  
    loe>"_`Cq  
    %/on\*Vh3  
    .Y.# d7TA  
    nHrCSfK  
    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。 &2igX?60  
    .x8$PXjPG  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 [ 1GEe  
    `%p6i| _Q  
    3~la/$?p0  
    #B9[U} 8  
    4. 光滑结构的分析 8m<<tv.  
    4pT|r6!<  
    -P&e4sV{  
    IBh~(6  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 A,)ELVk1F  
     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% ?Fpl.t~  
    <DS6-y  
    dR:iUw:V  
    %/zZ~WIf  
    5. 增加一个粗糙表面 3wl>a#f  
    v{ Ve sf  
    `1]9(xwhQ0  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V}-o): dI|  
     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。 $t}1|q|  
    I9>*Yy5RNS  
    T_T{c+,Zd$  
    p> S/6 [X  
    ,eCXT=6  
    e`F|sz]k"H  
    FG:BRS<m~  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 |lV9?#!  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 m)}MkC-  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 d2sq]Q  
    BH a>2N  
    K/cK6Yr  
    q2vz#\A?  
    6. 对衍射级次效率的影响 w}q"y+=Z:  
    2z3A"HrlA  
    {fD#=  
    粗糙度参数: =)8fE*[s   
     最小特征尺寸:20nm D[M?27  
     总的调制高度:200nm / u6$M/Cf>  
     高度轮廓 0B/a$NC  
    f4}6$>)  
    ,c l<74d  
    k5(yf~!c  
    _<Yo2,1^  
     效率 ]5/U}Um  
    /GGu` f  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 BwD1}1jp  
    Xm'K6JH'  
    Y'1V(5/&  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^#se4qQ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,$$$_+m\  
    U:hC! t:  
    0EXNq*=EE  
    Qpf]3  
     效率 zAJUL  
    @8yFM%  
    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。 :G/]rDtd  
    W[<":NX2  
    粗糙度参数: v*'\w#  
     最小特征尺寸:40nm ,5*xE\9G  
     总调制高度:200nm :exuTn  
     高度轮廓 E,yK` mPp^  
    (OQ @!R&  
    Z"Ni Y  
    +Q0-jS#d  
     效率 { ][7Np!y  
    d2yHfl]3  
    #!# X3j  
    vK`h;  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 J5 ( D7rp#  
    z}8L}:  
    @ibPL+~-_  
    粗糙度参数:  WPKTX,k  
     最小特征尺寸:40nm u?Mu*r?  
     全高度调制:400nm de{YgN  
     高度轮廓 *r$.1nke  
    "m;]6B."  
    N==_'`O1Q0  
     效率 ^QR'yt3e  
    FD+PD:cQn  
    ;I71_>m  
    l0xFt ~l  
    rss.F3dK  
     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。 Am0C|(#Xm  
    WTs[Sud/  
    7. 总结 1?#9K j{ql  
     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)。 bTp2)a^G  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 lNVAKwW2#  
     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。 x`vs-Y: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。 #(g+jb0E  
    ~(OIo7#;  
    ]Ja8i%LjOG  
    QQ:2987619807
    fYM6wYJ  
     
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