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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。 q:- ]d0B+  
     ny  
    1. 建模任务 1Oca@E\Z.  
    D#/%*|  
    ] EVe@  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 _Xk03\n6  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 43u PH1 )  
    PQ&Q71  
    2. 建模任务:正弦光栅 6N %L8Q  
    Xv-1PY':pA  
    x-z方向(截面视图) A"BtVy[[9  
    o! 2 n}C  
    iFwyh`Bcg  
    光栅参数 *m| t =9E  
     周期:0.908um Vyq#p9Q  
     高度:1.15um p'Y&Z?8  
    (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) Ukh$`q}  
    Wlr&g xZ  
    3. 建模任务 qr'x0r|<>  
    %TW% |"v  
    [V2omSZo  
    <wUD  
    (DG@<K,6  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 DYT@BiW{  
    o%/-5-  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 S6Xb*6  
    Fi?32e4KI5  
    un$ Z7W/  
    2xL!PR-  
    4. 光滑结构的分析 a+YR5*&[OO  
    Q3NPwM  
    -'O Q-5  
    {?@t/.4[W3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 h V|v6 _  
     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% b"R, p=M  
    :Wyn+  
    P7'oXtW{o  
    08Pt(kzNA  
    5. 增加一个粗糙表面 ih+*T1#:(  
    7]/dg*A )C  
    .])>A')r  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 '!j #X_;  
     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。 6?1s`{yy  
    J{Y6fHFi  
    1a($8>  
    V-D}U$fw  
    #D|! .I)  
    Q vv\+Jp^  
    !G)mjvEe  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 la G$v-r  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 a,/M'^YyN  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 :X'*8,]KHH  
    E;6Y? vJ  
    54 M!Fq -  
    .-SDo"K.h  
    6. 对衍射级次效率的影响 !Y ;H(.A/  
    2-vJv+-  
    '}U_D:o.b  
    粗糙度参数: Q!4i_)rM  
     最小特征尺寸:20nm wF|0n t  
     总的调制高度:200nm ioB|*D<U2  
     高度轮廓 5kGxhD  
    B#HV20\?v  
    k1ipvKxp:8  
    ^=eq .(>  
    Wmzq  
     效率 q+YuVQ-fx  
    E S#rs="  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ZWf-X  
    [<]Y+33  
    1 L+=|*:  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 4` '8fe/"  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Um]p&phVL  
    6-mmi7IfO  
    6OfdD.y  
    z=ML(1c=  
     效率 -Qg 2qN2{  
    ( MB`hk-d  
    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。 UH5w7M  
     Sa%zre@  
    粗糙度参数: uz]E_&2  
     最小特征尺寸:40nm @O@fyAz  
     总调制高度:200nm `@h:_d  
     高度轮廓 .CVUEK@Z4  
    <A)+|Y"^h6  
    .qSBh hH\  
    ;knd7SC   
     效率 Nc{]zWL9  
    d!`lsh@tF  
    Q m $(  
    Ds {{J5Um%  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 >R(8/#|E  
    3>i>@n_  
    u FMIY(vB  
    粗糙度参数: *Wzwbwg  
     最小特征尺寸:40nm JxjP@nr  
     全高度调制:400nm Iph3%RaE  
     高度轮廓 :bwM]k*$  
    ?$3r5sx  
    6^Ph '  
     效率  VJ3hC[  
    WElrk:b  
    ;P3>>DZ  
    #e*X0;m  
    j8pFgnQ  
     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。 fCB:733H  
    8)sg_JC  
    7. 总结 C*7!dW6  
     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)。 Wdo#?@m  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 -PM)EGSk{  
     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。 ~uB'3`x  
     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。 l<TIG3 bs  
    iSlFRv?a  
    ):krJ+-/y  
    QQ:2987619807
    BjiYv}J  
     
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