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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。 GX&BUP\  
    kTAb <  
    1. 建模任务 _:Tjq)  
    $}jp=?,t  
    8t!(!<iF0  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 6,G1:BV{K  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 G6w&C^J*8>  
    ]IoJ(4f  
    2. 建模任务:正弦光栅 sczN0*w&C  
    xpx Un8.  
    x-z方向(截面视图) 2S&e!d-  
    8E&}+DR?  
    4v T!xn  
    光栅参数 sHyhR:  
     周期:0.908um }7RR",w  
     高度:1.15um `$ZX]6G  
    (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) #M$[C d I$  
    B&Q\J>l9S  
    3. 建模任务 6b~Zv$5^Y-  
    NEa :  
    K19/M1~  
    3xxQL,FV  
    V8ZE(0&II}  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ;gY W!rM  
    53J!iNnXT6  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 b4Br!PL@G  
    K:Wxx "  
    cTCo~Pk4  
    mp!KPw08':  
    4. 光滑结构的分析 'C8VD+p  
     U":hJ*F)  
    "XT7;!  
    L{jJDd  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ;&q}G1  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% J0*hJ-/u  
    L3JFQc/oh~  
    15+>W4v  
    _Db=I3.HJ  
    5. 增加一个粗糙表面 rL3<r  
    n$ $^(-g@)  
    Py$Q]s?\1  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ']Gqa$(YC  
     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。 'MRvH lCM  
    mE'y$5ZxY  
    A-^[4&rb  
    -$**/~0zU  
    91qk0z`N  
    #qrZ(,I@n  
    L^bt-QbhO  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 J( JsfU4  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 )Fx"S.Ok  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 MGze IrV  
    +%Q:  
    1j0OV9-|  
    M.$Li#So,  
    6. 对衍射级次效率的影响 &E0L7?l  
    g}"`@H(9r3  
    "RMBV}<T  
    粗糙度参数: "[2CV!_  
     最小特征尺寸:20nm ~T@t7Cg  
     总的调制高度:200nm hr_ 5D  
     高度轮廓 Wt4ROj  
    Ko_Sx.  
    x=T`i-M  
    Rt:k4Q   
    0T7(c-  
     效率 &IsQgS7R  
    2_M+akqy^  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 J ^gtSn^  
    bP\0S@1YL  
    oFM\L^Y?$$  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm s7.2EkGl=  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 VN[C%C  
    9qN4f8R  
    ]x1MB|a6  
    5I/wP qR[  
     效率 _OV\W'RrA  
    q9fCoz  
    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。 VeiJ1=hc  
    Atsi}zTR\  
    粗糙度参数: x{{QS$6v  
     最小特征尺寸:40nm i)9}+M 5  
     总调制高度:200nm i{[=N9U5o  
     高度轮廓 )OQhtxK  
    U<,@u,_Ja  
    u$ [R>l9  
    L08>9tf`  
     效率  W%LTcm  
    2{;&c  
    9rXbv4{  
    Z0&^U#]  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 %x@ D i`;  
    NbOeF7cq+  
    rt">xVl  
    粗糙度参数: RrrW0<Ed  
     最小特征尺寸:40nm t`NZ_w /  
     全高度调制:400nm #p& &w1  
     高度轮廓 -c-af%xD  
    2WQKj9iyN  
    x ,$N!X  
     效率 Gr9/@U+  
    5\93-e  
    qu]ch&"?U  
    /2}o:vLj  
    r /v'h@  
     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。 ]=\Mf<  
    }OY]mAv-B  
    7. 总结 $YZsaw  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 Y[%1?CREP  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 b3(pRg[Fp  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 z_qy >  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 9$,x^Qx  
    eduaG,+k7p  
    LhM{LUi  
    QQ:2987619807
    )|;*[S4  
     
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