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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。 zZ3,e L  
    ]2T=%(*  
    1. 建模任务 Eb7qM.Q] &  
    R+ lwOVX  
    2M3.xUS  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 0Y,_ DU  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /d ?)  
    c{Nk"gEfRA  
    2. 建模任务:正弦光栅 0(iTnzx0  
    {s6;6>-kPW  
    x-z方向(截面视图) HF" v \  
    "gADHt=MIR  
    ,3Y~ #{,i  
    光栅参数 .iNPLz1  
     周期:0.908um n_Px=s!1p@  
     高度:1.15um 4\H:^U&  
    (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) f^@`[MJj1C  
    S0eD 2  
    3. 建模任务 {}H5%W  
    ()6)|A<^U  
    X2hV)8Sk  
    9->E$W  
    M:z)uLDw  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 WHk/Rg%<  
    ]1>U@oK  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 IT5AB?bxH  
    2s_shY<=}L  
    |#q5#@,  
    8`XT`H  
    4. 光滑结构的分析 QijEb  
    2T3v^%%j  
    )T/"QF}<T  
    p&ytUT na  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 `d2}>  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% KY9sa/xO  
    !:PF |dZ  
    Sd'!(M^k3  
    &2C6q04b  
    5. 增加一个粗糙表面 c+c3C8s*8  
    -(V]knIF  
    - } \g[|  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 w-*$gk]   
     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。 >H?l[*9  
    Sh(  
    u;18s-NY  
    ;|Id g"2  
    [0U!Y/?6lA  
    M/C7<?&  
    gq~>S1  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 hG .>>  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 0|E!e  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 `VX]vumG  
    Vui5ZK  
    ,TPNsz|Q  
    Bh$ hgf.C  
    6. 对衍射级次效率的影响 % \p:S)R  
    Fn.wd`'0  
    cf)2GoV>e  
    粗糙度参数: 6C@,&2<yK  
     最小特征尺寸:20nm P -0  
     总的调制高度:200nm *@[DG)N  
     高度轮廓 _Bm/v^(  
    Se7NF@>9_  
    ${Cb1|g>j  
    E:/G!1  
    c'B6E1}sx  
     效率 |3`Sd;^;  
    ~Fp,nE-B  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Tn2nd  
    6!7LgM%4  
    1Y!" C  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @9~a3k|  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 rM<|<6(L  
    P6V_cw$  
    rZ5vey  
    o5?f]Uq5 ,  
     效率 }la\?I  
    Lsa&A+fru  
    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。 UUi@ U  
    }z:g}".4  
    粗糙度参数: 7wS )'zR;  
     最小特征尺寸:40nm ][3H6T!ckL  
     总调制高度:200nm -3`S;Dmn  
     高度轮廓 K0$8t%Z.  
    /4{ 6`  
    V)#se"GV  
    .O! JI"?  
     效率 &TYTeJ]  
    2>BWu  
    >a7'_n_o  
    ): HjpJvF  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ZYDLl8  
    Wm>[5h%>  
     x~p8Mcv  
    粗糙度参数: e aLSq  
     最小特征尺寸:40nm G?D7R/0)  
     全高度调制:400nm fa7Z=:a G  
     高度轮廓 T(t@[U2^  
    7x` dEi<  
    0G`_dMN  
     效率 2@K D '^(  
    `B6~KZ  
    e~C5{XEE  
    9}p>='  
    n,D~ whZx  
     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。 faQ}J%a  
    j\l9|vpp  
    7. 总结 V5w00s5?%  
     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)。 K%AbM#o<  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 YjaEKM8*  
     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。 [>+R|;ln  
     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。 VN!`@Ci/  
    Hl`S\  
    PwP;+R};|  
    QQ:2987619807
    K;,zE6WD$$  
     
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