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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。 KTv$  
    c`W,~[Q<O+  
    1. 建模任务 saAF+H/=  
    [ 3HfQ  
    7 d vnupLh  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 <QvOs@i*  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Mfs?x a  
    ;\]@K6m/Ap  
    2. 建模任务:正弦光栅 #1[u (<AS  
    Je{ykL?N  
    x-z方向(截面视图) H#&00Q[  
    4m)n+ll  
    W4N{S.#!  
    光栅参数 u&NV,6Fj2[  
     周期:0.908um B1STGL`nK  
     高度:1.15um he4(hX^  
    (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) *8Z32c+C  
    626r^c=  
    3. 建模任务 g5yJfRLxp  
    a =QCp4^  
    36NpfTW  
    :%.D78&  
    l ,8##7  
    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。 c|%6e(g"L  
    m2o0y++TjW  
     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。 g){<y~Mk  
    KSvE~h[#+  
    <q SC#[xu  
    40/Y\  
    4. 光滑结构的分析 rKn~qVls  
    0mnw{fE8_  
    pFXEu= $3  
    ;fJ.8C  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 (?c-iKGc  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ] @'!lhLi  
    @VBcJ{e,  
    Zh,71Umz  
    ,^:.dFH6  
    5. 增加一个粗糙表面 R8 T x[CJ5  
    >bxS3FCX  
    .h[:xYm  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 hj:,S |  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 R@0R`Zs  
    25T18&R  
    Q@niNDaW2  
    y^k$Us  
    $Y;RKe9  
    SIllU  
    <UI [%yXj  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Tk>#G{Wb-  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 H[gWGbPq7  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 %RVZD#zr  
    :+Z%; Dc  
    d1*<Ll9K  
    TV:9bn?r)  
    6. 对衍射级次效率的影响 n?Q|)2 2  
    >7FHo-H/T  
    2T1q?L?]  
    粗糙度参数: OVJ0}5P*  
     最小特征尺寸:20nm TseGXYH  
     总的调制高度:200nm : +u]S2u{  
     高度轮廓 ;`Z{7'^U  
    %C0Dw\A*:  
    ~[ F`"  
    N;R^h? '  
    =v\.h=~~  
     效率 n|hNM?v  
    4 :v=pZ  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 >eaaaq9B-  
    H::bwn`Vc  
    jylD6IT  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm QWU[@2@%r  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 vIvIfE  
    )_:NLo:  
    ;|RTx  
    H+#FSdy#  
     效率 $j~RWfw-  
    I'Hf{Erw  
    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。 vX>)je5#  
    b$7 +;I;  
    粗糙度参数: ~,Qp^"rlW  
     最小特征尺寸:40nm Ni>[D"|  
     总调制高度:200nm NHt\ U9l'  
     高度轮廓 5(2;|I,T  
    "7 yD0T)2  
    7=uj2.J6  
    JC"z&ka  
     效率 QP x^_jA  
    k+ /6$pI  
    WxDh;*am:  
    ;"I^ZFYX  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 6Zo}(^Ovz  
    _aphkeqd  
    ~Ei<Z`3}7"  
    粗糙度参数: ^OdP4m( >>  
     最小特征尺寸:40nm ("@!>|H  
     全高度调制:400nm ;a/E42eN;  
     高度轮廓 {:s f7  
    x^ni1=kU  
    5-V pJ  
     效率 l{9Y  
    \['Cj*ek  
    #tHK"20  
    wzA$'+Mb  
    aXVFc5C\  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 zA 3_Lx!  
    1 zZlC#V  
    7. 总结 9$t( &z=  
     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)。 hgmCRC  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 #c J@uqR  
     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。 -=="<0c  
     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。 K9[UB  
    1oS/`)  
    #WuBL_nZ~  
    QQ:2987619807
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