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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。 HwHF8#D*l  
    1(-!TJ{  
    1. 建模任务 ~.aR=m\#  
    &1$d`>fn  
    x=t(#R m  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 =SXdO)%2  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 EY)2,  
    6@s!J8!  
    2. 建模任务:正弦光栅 Ea&|kO|  
    mY.v:  
    x-z方向(截面视图) $DoR@2 ~y  
    hI'WfF!X  
    ~Jk& !IE2  
    光栅参数 <Z]#vr q  
     周期:0.908um <{isWEW9]3  
     高度:1.15um g}s$s}  
    (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) j{%;n40$  
    5dm~yQN/  
    3. 建模任务 053bM)qW  
    #RBrii-,  
    j(=w4Sd_W  
    XVqOiv)  
    HU'Mi8xxy  
    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。 f' ?/P~[  
    R9U{r.AA  
     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。 --WQr]U/  
    riDb !oC  
    & Q3Fgj  
    5dePpFD5  
    4. 光滑结构的分析 Nap[=[rv  
    w}ji]V}  
    |-Uh3WUE6  
    C|V7ZL>W  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 /eI|m9ke  
     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% `,qft[1  
    BS9VwG <Z  
    AJ\&>6GZ(b  
    Cz0FA]-g  
    5. 增加一个粗糙表面 lL}NiN-)t  
    IrMH AM5K  
    h[W`P%xZ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0$*7lQ<a#M  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 7*l$ i/!  
    xDo0bR(  
    i g(O$y  
    $Zu?Gd?  
    X' `n>1z  
    .d<K`.O ;  
    rYb5#aT[  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 wZ(1\ M(  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 lq-KM8j  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 }u_D{bz  
    A NhqS  
    8A#,*@V[  
    W/qXQORv  
    6. 对衍射级次效率的影响 cnu&!>8V  
    AY /9Io-  
    Rl Oy,/-<  
    粗糙度参数: !"N,w9MbD  
     最小特征尺寸:20nm 39v Bsc  
     总的调制高度:200nm 7hHID>,o9%  
     高度轮廓 (!* l+}  
    T#ls2UL*xh  
    }9^:(ty2A  
    1}d F,e  
    Bgxk>Y  
     效率 $e\s8$EO  
    g88k@<Y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 $|~ <6A{y  
    \D@j`o  
    ~ P\4 N  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm L]=]/>jQ6  
     总调制高度:400nm 高度轮廓  ?(9*@  
    c8&3IzZ  
    v3DK0MW  
    U1YqyG8  
     效率 @NM0ILE  
    !]F`qS>  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 NfoHQU <n  
    ?/.])'&b  
    粗糙度参数: *y4DK6OFe  
     最小特征尺寸:40nm BZ?w}%-MO  
     总调制高度:200nm QNbZ)  
     高度轮廓 V D#q\  
    & DP"RWT/  
    sX"L\v  
    .q 2r!B  
     效率 Vh0cac|X  
    >g$iO`2  
    uH89oA/H  
    bc(MN8b]j  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 PhAfEsD  
    ^&;,n.X5Z  
    |>ztx}\  
    粗糙度参数: Ce+:9}[  
     最小特征尺寸:40nm \|>% /P  
     全高度调制:400nm .rBU"Rbo  
     高度轮廓 [[[C`H@  
    JZ}zXv   
    G8}owszT  
     效率 ,1I-%6L  
    wqG#jC!5  
    #x.v)S  
    :}NheRi  
    y(DT ^>0  
     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。 f>Rux1Je4  
    \`y:#N<c  
    7. 总结 2sGKn a  
     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)。 ;L$ -_Z  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 FRxR/3&  
     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。 ! >F70  
     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。 r 1HG$^  
    -3ePCAtXbe  
    |OLXb+ 7X  
    QQ:2987619807
    ;=joQWNDm  
     
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