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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。 P'9io!Z-s  
    %0]b5u  
    1. 建模任务 $]JIA|  
    D(U3zXdO  
    }F6b ]  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 `+c9m^  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 e~]e9-L>I  
    yuDd% 1k  
    2. 建模任务:正弦光栅 ItE~MJ5p  
    _C=[bI@  
    x-z方向(截面视图) iGVb.=)  
    bCUh^#]x  
    $ywh%OEH  
    光栅参数 n@[</E(  
     周期:0.908um =3dbw8I  
     高度:1.15um J&65B./mD9  
    (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) +\vY;!^  
    e7qMt[.  
    3. 建模任务 $'{`i 5XB  
    f?^Oy!1]  
    )h_ 7 2  
    xh^ZI6L<  
    udI: ]:,P  
    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。 T-2p`b}h W  
    T xxB0  
     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。 j{Jc6U  
    ieRBD6_  
    |SukiXJZF  
    4m[C-NB!g  
    4. 光滑结构的分析 '# IuY  
    C"Q=(3  
    V3~a!k  
    Y1aF._Z  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $o$Ev@mi  
     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% Q[Sd  
    I+j|'=M  
    ) a\DS yr  
    ) wo2GF  
    5. 增加一个粗糙表面 !^bB/e  
    q '{<c3&  
    ],}afa!A  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 C\^<v&  
     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。 imCl{vt(kj  
    v\9,j  
    Q1I_=fT  
    mx(%tz^t  
    m/c&/6nk  
    g6/N\[b%  
    MD ?F1l"}%  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 cvXI]+`<3\  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 lPcVhj6No%  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 uyRA`<&w  
    E<#4G9O<  
    dMs39j  
    E,D:D3O  
    6. 对衍射级次效率的影响 nL(%&z \4  
    MLD>"W  
    /mB Beg^a  
    粗糙度参数: PVS<QN%  
     最小特征尺寸:20nm vXM/nw|5  
     总的调制高度:200nm  2H K  
     高度轮廓 uJ/?+5TU  
    +`s&i%{1>  
    @+\S!o3m  
    $,QpSK`9i  
    "X{aS}  
     效率 q4.dLU,1  
    m~j\?mb{+  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 FH`'1iVH  
    Q(;B)  
    Neo^C_[vN  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ;4/dk_~p]  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 +/!=Ub[:U  
    PZ!dn%4jy  
    >xZhK63C/  
    m]=oaj@9  
     效率 u_6BHsU  
    !,6v=n[Nz  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Z?~d']XD  
    +>!B(j\gx  
    粗糙度参数: 8pq-nuf|K  
     最小特征尺寸:40nm V^`?8P8d  
     总调制高度:200nm NHFEr  
     高度轮廓 Vh#Mp!  
    Rgfc29(8  
    te\h?H  
    D-o7yc"K  
     效率 ra9cD"/J &  
    sR>`QIi(a  
    E/dO7I`B   
    gP %|:"  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 I| W'n-4Y  
    /Oggt^S  
    R*Xu( 89  
    粗糙度参数: 5U)ab3 :  
     最小特征尺寸:40nm !O F?xW  
     全高度调制:400nm U50s!Z t45  
     高度轮廓 +w k]iH  
    { p!_-sL  
    WG8iTVwx  
     效率 F%PwIB~cy  
    7ZV~op2Q  
    p- "Z'$A`  
    q?imE~&U  
    jNe(w<',P  
     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。 GJIWG&C03  
    "xDx/d8B  
    7. 总结 B=Zl&1  
     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)。 jJ*@5?A  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 aJ5H3X}Y  
     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。 Sg.+`xww3  
     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。 d1~_?V'r]  
    VDByj "%  
    d)04;[=  
    QQ:2987619807
    1jH7<%y  
     
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