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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。 $LkTu  
    ?_V&~?r   
    1. 建模任务 ]o+5$L,5b  
    dgp1B\  
    d.3cd40Q  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 o!@}&DE|*L  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (<KFA,  
    5x?YFq6k  
    2. 建模任务:正弦光栅 {a9( Qi  
    #X t|"Z  
    x-z方向(截面视图) -g\;B  
    "&Rt&S  
    sFbN)Cx  
    光栅参数 ZULnS*V;5  
     周期:0.908um ! %X#;{  
     高度:1.15um A}3dx!?7j  
    (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) zN3b`K. i  
    Nbvs_>N   
    3. 建模任务 j[Q9_0R~lR  
    r?2EJE2{V  
    !*G%vOa  
    N5d)&a 7?  
    RIdh],-  
    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。 s~'"&0Gz  
    4^(aG7  
     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。 Q5xQ5Le  
    sOqT*gwr:  
    G0~6A@>  
    G nPrwDB  
    4. 光滑结构的分析 5_7y1  
    qd<-{  
    yQ!I`T>a  
    B? Z_~Bf&  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 W7#dc89}  
     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% oH='\M%+  
    S7 !;Z@  
    8_Nyy/K#F  
    572{DC&T  
    5. 增加一个粗糙表面 \k 6'[ln  
    U!i1~)s  
    3 63KU@`  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 _J"fgxW  
     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。 IqAML|C  
    rU9z? (  
    y|/[;  
    `Kbf]"4q  
     alH6~  
    ?[<#>,W  
    SA?lDRF  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 bRD-[)  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 @1N .;]|  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ?DGg.2f  
    H <9_BA?  
    4;*jE (  
    4<V}A j8l  
    6. 对衍射级次效率的影响 |Kb m74Z%  
    _9C,N2a{C  
    > JC"YB  
    粗糙度参数: Y'<wE2ZL)  
     最小特征尺寸:20nm }qT{" *SC  
     总的调制高度:200nm #y-R*4G  
     高度轮廓 =P%?{7  
    {l"(EeW6)  
    +ib&6IU  
    K7X*N  
    Ae\:{[c_D  
     效率 U"RA*|  
    Z!-V&H.  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 "5204I  
    K0~=9/  
    3rBID  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 2HO2  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 6 2#@Y-5  
    xXlx}C  
    K@%gvLa\  
    fV2w &:^3  
     效率 RzU9]e  
    Z((e-T#,  
    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。 /dO*t4$@?  
    xR8y"CpE  
    粗糙度参数: + }$(j#h  
     最小特征尺寸:40nm x_t$*  
     总调制高度:200nm >0_{80bdO  
     高度轮廓 *cZ7?  
    Q zg?#|  
    *{,}pK2*  
    [dFe-2u ,$  
     效率 31\mF\{V  
    <0;G4fE7[H  
    Po&'#TC1  
    2}XxRJ0   
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 O`$\P lt|v  
    +:W/=C d(h  
    &c}2[=  
    粗糙度参数: \x:} |   
     最小特征尺寸:40nm 9oIfSr,y  
     全高度调制:400nm =d+`xN*  
     高度轮廓 p2U6B  
    [nG[ x|;|  
    [)?9|yY"`  
     效率 !L( )3=  
    U o aWI2  
    %g^:0me`  
    wwv+s~(0  
    yY{  
     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。 'y5H%I!  
    QeN7~ J  
    7. 总结 ;O|u`fAqT  
     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)。 7nB X@Uo  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 B`gH({U  
     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。 &O#1*y Z  
     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。 byTH SRt  
    HYG1BfEaW  
    .4l cES~  
    QQ:2987619807
    ty:{e]e  
     
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