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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。 $!'Vn)Z7  
    C.=%8|Zy  
    1. 建模任务 I7XM2xM  
    'U@Ep  
    :ldI1*@i<  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 aAu%QRq  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 @B+8' b$9  
    T;kh+ i  
    2. 建模任务:正弦光栅 :`yW^b  
    Xhyc2DKa_  
    x-z方向(截面视图) h _c11#  
    !Y^B{bh  
    "5,Cy3  
    光栅参数 $\oe}`#o  
     周期:0.908um iF##3H$c  
     高度:1.15um Ka{QjW!%d<  
    (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) R=NK3iGTf  
    hsws7sH  
    3. 建模任务 JDpW7OrDc  
    L{f0r!d|  
    v{SYz<(  
    (ia+N/$u  
    -oju-gf K  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 )1 0aDTlr  
    yaC_r-%U&  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 k~Y_%#_  
    pkIJbI{aS  
    g{?{N  
    )Zyw^KN^  
    4. 光滑结构的分析 B`%%,SLJ  
    BYI13jMH+Y  
    "8[Vb#=*e  
    gepYV}  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 yrMakT=  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Qz A)HDQ  
    Gnqun%  
    hG/Z65`&  
    fJ-8$w\uL  
    5. 增加一个粗糙表面 FbPoyh  
    M)nf(jw#G  
    ]\=M$:,RZ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V+y:!t`  
     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。 @rW%*?$7  
    }PzYt~Z`@  
    wdgC{W Gl  
    ;cZ]^kof  
    g5~1uU$O  
    TSd;L u%hr  
    t7 $2/C  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 /#4BUfY f  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 IPh_QE2g  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 9fb"R"(M  
    HuL9' M  
    (/_Z^m9   
    u/ 74E0$S  
    6. 对衍射级次效率的影响 r`=!4vY2  
    !P* z=  
    SJI+$L\'  
    粗糙度参数: Xn8r3Nb$A  
     最小特征尺寸:20nm F;dUqXUu  
     总的调制高度:200nm h3L{zOff  
     高度轮廓 DU[vLe|Z  
    0 Pa\:^/6  
    \ 5^GUT  
    y>m=A41:g  
    rsvGf7C  
     效率 K5q9u-7  
    KbF,jm5  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 :~]ha  
    >&N8Du*[  
    mH} 1Zy  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm IE9A _u*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 {p(.ck ze+  
    i;B)@op.#  
    l< RztzUw  
    8U>f/dxLOO  
     效率 j"8|U E  
    +3D3[.n  
    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。 :Keek-E`e=  
    2s@<k1EdPl  
    粗糙度参数: y"SVZ} ;|  
     最小特征尺寸:40nm gG.b=DvzY  
     总调制高度:200nm p1L8g[\  
     高度轮廓 %t^-Guz  
    H{ CG/+x  
    `!\`yI$!%w  
    NrdbXPHceN  
     效率 f=Rx8I  
    Ey!+rq}  
    m[FH>  
    xTW$9>@\m  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 @bj3 N  
    mmG+"g$|  
    7Z/KXc[b  
    粗糙度参数: >;.'$-  
     最小特征尺寸:40nm H`;q@  
     全高度调制:400nm V '4sOn  
     高度轮廓 t)O$W   
    ,9W|$2=F  
    }?=$?3W  
     效率 WL<$(y:H  
    B6iH[dTy_  
    q8{) 27f,  
    A~6:eappH  
    Vn-y<*np  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 g9`z]qGWS:  
    ~P85Or  
    7. 总结 7 Ld5  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 ~I%m[fQ S  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 "$*&bC#dE  
     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!P7mH\c}  
     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。 $Aw"?&d"  
    emo@&6*  
    YULI y-W  
    QQ:2987619807
    ?6F\cl0.  
     
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