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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。 cK,&huk  
    ?@^gpVK{  
    1. 建模任务 dG!)<  
    ' ,1[rWyc  
    (+nnX7V?I  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 F;MACu;x  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JkEITuTth  
    WQ9VcCY  
    2. 建模任务:正弦光栅 yb-4[C:i  
    pI1g<pe  
    x-z方向(截面视图) 09=w  
    hG}gKs  
    /A-VT  
    光栅参数 JH#p;7;  
     周期:0.908um W!|l_/L'   
     高度:1.15um ky'G/ z  
    (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) %"ehZ d0r  
    EgRuB@lw76  
    3. 建模任务 i&-g  
    ;<=z^1X9  
    %r@:7/  
    a_z f*;  
    YpvFv-  
    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。 EiS2-Uh*TT  
    ,nWZJ&B  
     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。 aN';_tGvK  
    t'DIKug&  
    uFG ;AY|  
    X=VaBy4#  
    4. 光滑结构的分析 <U}25AR  
    5N907XVu  
    b{,vZhP-  
    BQ {'r^u  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7H. HiyppW  
     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% hOe$h,E']  
    S/6I9zOP  
    nz`"f,  
    ROj=XM:+  
    5. 增加一个粗糙表面 *B+YG^Yu^  
    ?Q6ZZQ~  
    $I a-go2W  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #Y>d@  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 yF1^/y!@  
    mh~n#bah  
    <PQ[N[SU  
    (<#Ns W!z  
    dYhLk2  
    (ZEDDV2  
    ?Tk4Vt  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 2 Xc,c*r  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 eC-nV)]I9  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 }UHoa  
    3WF6bJN  
    %i`YJ  
    HUY1nb=  
    6. 对衍射级次效率的影响 h2edA#bub  
    ]i pltR7k  
    qbdv  
    粗糙度参数: 4kQL\Ld#E%  
     最小特征尺寸:20nm c95{Xy  
     总的调制高度:200nm [+v}V ,jb  
     高度轮廓 4U1"F 7'  
    x kebel`%  
    Gu136XiX  
    O}_Z"y  
    {pNf& '  
     效率 Y+I`XeY  
    /h'b,iYVV  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 1~#p3)B  
    SpUcrK;1  
    Fu cLcq2Z  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm JR j%d&^}  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 vMOit,{  
    fX2PteA0qX  
    ul$YV9 [\  
    xl$#00|y  
     效率 %%w]-`^h,  
    PDcZno?  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Mb(aI!;A  
    nEM>*;iE   
    粗糙度参数: <99Xg_e  
     最小特征尺寸:40nm XK>/i}y  
     总调制高度:200nm &` u<KKF6  
     高度轮廓 2|)3Ly9  
    ?b~Vuo  
    "oYyeT ,?  
    HX{O@  
     效率 8v M}moper  
    Rt<8 &.m4  
    v 6?{g  
    )BY\c7SG  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 "K z=Z C  
    Q- %Q7n'c  
    x aWmwsym  
    粗糙度参数: }xHoitOD  
     最小特征尺寸:40nm N(@'L43$V  
     全高度调制:400nm Cd#>,,\z  
     高度轮廓 JI}(R4uV  
    F+_4Q  
    ;PJWd|3  
     效率 8ltHR]v  
    B3'qmi<  
    A:1O:LB=!  
    tgDmHxB]0  
    5f7;pS<  
     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。 hNXPm~OK\  
    n\5` JNCb  
    7. 总结 LKG],1n-  
     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)。 W?G4\ubM3<  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7Rj!vj/  
     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。 C8y 3T/G  
     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。 V# |#% 8  
    N<:5 r  
    |,5b[Y"Dt  
    QQ:2987619807
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