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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。 )<;Y-u.UW  
    _] sn0rX  
    1. 建模任务 g:D>.lKd  
    #+HJA42  
    BsqP?/  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 vkd.)x`J,  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #9}D4i.`}  
    bvr^zH,C  
    2. 建模任务:正弦光栅 FR4QUk  
    ?2;&O`x*  
    x-z方向(截面视图) #Z`q+@@ ]A  
    ,+vy,<e&  
    m=A(NKZ   
    光栅参数 K&ZtRRDd  
     周期:0.908um ," Wr"  
     高度:1.15um i,E{f  
    (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) x?p1 HUK  
    st3l2Q  
    3. 建模任务 )=Z>#iH1  
    3<Zq ]jk?n  
    _A5e{Gb  
    ?{|q5n  
    UkT=W!cq  
    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。 z Rl3KjET  
    ~'iHo]9O  
     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。 ~u!|qM  
    N^ds RYC  
    W*4-.*U8a  
    V2?=4mb  
    4. 光滑结构的分析 YEs&  
    g\(G\ tnu>  
    uK#4(eY=W  
    X_ cV%#  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 EXwo,?I  
     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% a 3b/e8c  
    $L>@Ed<  
    2LL'J7  
     |`f$tj  
    5. 增加一个粗糙表面 6C^ D#.S  
    ,p@y] cr  
    \oXpi$  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 @ ZwvBH  
     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。 axRV:w;E<  
    /k6MzFoid  
    VT%NO'0  
    TJpD{p}  
    OwUhdiG  
    ,I$`-$_'  
    vNY{j7l/W  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 [f-?y mmT  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 9ni1f{k  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 gX}8#O.K$  
    Co_A/  
    -M~:lK]n   
    .fFCC`&T  
    6. 对衍射级次效率的影响 eRstD>r  
    Z{Qu<vy_  
    }wjw:M  
    粗糙度参数: cLJ$M`e  
     最小特征尺寸:20nm C12Fl  
     总的调制高度:200nm KKPh~ThC  
     高度轮廓 &yTqZ*Yuk  
    |'8Nh  
    '8. r-`l(  
    +nhLIO{{L  
    o>i4CCU+  
     效率 /cdC'g  
    R)( T^V`{  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 V)-+Fd,=  
    V`d,qn)i  
    j'<<4.(  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm \0I_<  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 FZ<gpIv!NS  
    [{,T.;'<j  
    4Zddw0|2  
    82qoGSD.  
     效率 fS:&Ak ];  
    y`5 9A  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 SC!RbW@3  
    TG?brgW  
    粗糙度参数: !bx;Ta.  
     最小特征尺寸:40nm J T7nG.9  
     总调制高度:200nm =tn)}Y.<e  
     高度轮廓 Al^d$FaF  
    o5O#vW2Il&  
    0 [# 3;a  
    7\[@ m3s  
     效率 1;8UC;,  
    vjCu4+w($Z  
    <CiSK!  
    8)3*6+D  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 HTS0s\R$  
    Hqx-~hQO  
    P {jbl!UD7  
    粗糙度参数: CL;}IBd a  
     最小特征尺寸:40nm ^_W#+>&--  
     全高度调制:400nm "ycJ:Xv49  
     高度轮廓 j#x6  
    4G0m\[Du  
    |4z IfAO  
     效率 RnE4<Cy  
    .bg~>T+<  
    F6|]4H.3Q  
    SmH=e@y~Lx  
    fu ,}1Mq#  
     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。 ZzpUUH/r  
    70nqD>M4  
    7. 总结 5yo%$i8I  
     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)。 P=Jo+4O  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 n\'4  
     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。 H;LViP2K*  
     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。 (OL4Ex']  
    6l1jMm|= X  
    |F[+k e  
    QQ:2987619807
    djG*YM\B  
     
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