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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。 +}R#mco5K  
    bEm9hFvd  
    1. 建模任务 vb6kr?-i*  
    Y'C1L4d  
    >#VNA^+t  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 6=:s3I^  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7-gT:  
    slzB#  
    2. 建模任务:正弦光栅 rCUGaf~  
    Wh)!Ha}  
    x-z方向(截面视图) niqknqW<t  
    9y&bKB2,  
    GZ^Qt*5 {  
    光栅参数 -Xx4:S  
     周期:0.908um 0X3yfrim  
     高度:1.15um dXfLN<nD>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) T+e*'<!O  
    "hi03k  
    3. 建模任务 z]7/Gc,j  
    [ ou$*  
    -9::M}^2  
    Gk]ZP31u  
    Y_K W9T_  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Ec2;?pvd%J  
    DD2K>1A1  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 pH3<QNq5  
    o7 t{?|  
    T*nP-b  
    K)U[xS;<  
    4. 光滑结构的分析 \<ysJgqUG  
    .cbC2t95  
    PD&gC88  
    sn"z'=ch  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7Ja*T@ !h  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% W.NZ%~|+e/  
    <v'&Pk<  
    1 +[sM  
    =3 Vug2*wd  
    5. 增加一个粗糙表面 AgZ?Ry  
    9z..LD(  
    e[16 7uU  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 -]+pwZ4g  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 z$WLx  
    {`G d  
    U (#JC(E-#  
    5C&*PJ~WA  
    ^ H&U_  
    0Ni{UV? k  
    7[w<v(Rc  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 n}j6gN!O  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "?.#z]']  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 2 rr=FJ  
    1I{8 |  
    a eeor  
    !1fZ7a  
    6. 对衍射级次效率的影响 x-e6[_F  
    Q2D!Agq=D  
    HC/z3b;  
    粗糙度参数: |/vJ+aKq  
     最小特征尺寸:20nm E^zfI9R  
     总的调制高度:200nm c(e>Rmh  
     高度轮廓 I{jvUYrKH  
    50j8+xJPV  
    " X8jpg  
    {eV8h}KIl  
    s<)lC;#e  
     效率 q+y\pdhdO  
    9&5<ZC-D  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 f+Sb> $  
    }&t>j[  
    UhpJGO  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ?UZt30|1  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 4uo`XJuQ  
    u }gavG l  
    M{Z ;7n'  
    _BmObXOp.  
     效率 lU%}_!tp3/  
    =I'3C']Z W  
    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。 S k~"-HL|  
    `om+p?j  
    粗糙度参数: C=/B\G/.9  
     最小特征尺寸:40nm XS[L-NHG  
     总调制高度:200nm . \"k49M`  
     高度轮廓 Zn'tNt/  
    sfj+-se(K.  
    iU;e!\A  
    +t+<?M B  
     效率 0(D^NtB7  
    >w@+cUto  
    .mt%8GM  
    2t-w0~O  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 OegeZV  
    !qj[$x-ns  
    B6Vlc{c5SO  
    粗糙度参数: M  9t7y  
     最小特征尺寸:40nm Jpj=d@Of70  
     全高度调制:400nm [d6!  
     高度轮廓 #Ub_m@@ 4  
    t>I.1AS  
    ~,b^f{7`!  
     效率 .p&@;fZ  
    ~ELMLwn.  
    'J|)4OG:  
    %w*)7@,+-  
    hM Dd*<%l  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 <EpL<K%  
    bf"'xn9  
    7. 总结 )U?_&LY)[M  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 a/sjW  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 G^~[|a 4`  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 :$MOdLr  
     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。 &12K pEyf  
    2J ZR"P  
    =|S%Rzsk  
    QQ:2987619807
    [1VA`:?W  
     
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