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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。 qPN9Put  
    K>b4(^lf  
    1. 建模任务 M]/DKo  
    a(D=ZKbVU  
    o P;6i  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 nAAv42j[  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 FouN}X6  
    cUdS{K&K  
    2. 建模任务:正弦光栅 sf# px|~9  
    E-FR w  
    x-z方向(截面视图) !6@'H4cb=  
    Pz\K3-  
    .>P:{''  
    光栅参数 sowwXrECg@  
     周期:0.908um SW'eTG  
     高度:1.15um cC+2%q B  
    (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) 5,g +OY=\  
    %'Q2c'r  
    3. 建模任务 7')W+`o8eL  
    <c:H u{D  
    0\X<vrW  
    T?1V%!a;f  
    0K26\1  
    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。 bv b \G  
    ( N};.DB1Y  
     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。 vv{+p(~**O  
    j%^4 1y  
    #8yo9g6  
    lG%697P  
    4. 光滑结构的分析 |%mZ|,[  
    TjYHoL5  
    tp>YsQy]8  
    K,,) FM  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 "QiR  
     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% 4OpzGZ4+  
    M*kE |q/K  
    ]+W){W=ai  
    EwA*  
    5. 增加一个粗糙表面 oW 6Hufu+o  
    G8klWZAJ  
    ,m5i(WL  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 J'$NBws  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 r9'[7b1l  
    /UK]lP^w]!  
    ^jwzCo-  
    J:Qx5;b;  
    d(d<@cB9  
    ,aC}0t  
    ]\ _tO  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 s(3HZ>qx;  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 fs&$?mHL){  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 QOSMV#Nw%  
    X3 kFJ{  
    RO,TNS~  
    H>%AK''  
    6. 对衍射级次效率的影响 hRu}P"  
    1p$(\  
    K4<"XF1A:  
    粗糙度参数: #]tDxZ] 6  
     最小特征尺寸:20nm C9sU^ ]#F  
     总的调制高度:200nm _#:7S sJ  
     高度轮廓 ?{J1Uw<  
    !V3+(o 1  
    C1=&Vm>g+  
    76 )"uqv1x  
    cOX)+53  
     效率 $sda'L5^p  
    sA| SOAn  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 fJc(  
    ;Jg$C~3tf  
    aH'fAX0bF  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm RBn/7  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 hQm=9gS  
    K6p\ >J  
    O0L]xr  
    1LRP R@b^  
     效率 `D~oY=  
    x-CjxU3  
    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。 DX>LB$dy?  
    Y^!qeY  
    粗糙度参数: i~]6 0M>  
     最小特征尺寸:40nm O@a OKk  
     总调制高度:200nm |kPgXq6  
     高度轮廓 jsE8=zZs  
    |ffHOef  
    A&t8C8,  
    Za|iU`e\  
     效率 M1-tRF  
    =f!A o:Uc  
    'sUOi7U  
    #C&';HB;y  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 FXJ0 G>F  
    hHJvLs>^  
    9m$"B*&6G  
    粗糙度参数: ?5nEmG|kO  
     最小特征尺寸:40nm Ba m.B6-  
     全高度调制:400nm 0q"4\#4l  
     高度轮廓 ZL<X* l2  
    Tty'ysH  
    ?g+3 URpK  
     效率 $\J5l$tU  
    -#f.}H'  
    U? Jk  
    f )T\  
    G|Et'k.F4  
     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。 d9v66mpJM  
    #Pg`0xiV  
    7. 总结 3k/E$wOj  
     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)。 U| Fqna  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7@<.~*Bl6  
     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。 Ct)58f2  
     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。 ({t^/b*8  
    }[JB%  
    lg-_[!4Z  
    QQ:2987619807
    Nq`;\E.M  
     
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