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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。 NAHQ:$  
    !=I:Uc-Y  
    1. 建模任务 -mcLT@  
    TkmN.@w_C  
    kRZ(  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 K\=bpc"Fy  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Ab8~'<F$B  
    F1gDeLmJ  
    2. 建模任务:正弦光栅 {ZN{$Ad3/  
    6R dfF$f  
    x-z方向(截面视图) ApjLY58=  
    .|x0du|  
    }MuXN<DDb  
    光栅参数 SAly~(r?/  
     周期:0.908um yu3EPT!~  
     高度:1.15um ^J\)cw  
    (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) TDy@Y> )  
    ;k(|ynXv  
    3. 建模任务 }me]?en_Ra  
    eHd{'J<  
    Br1JZHgA  
    )bPwB.}kq  
    st/Tb/  
    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。 uqX"^dn4u  
    (Q#ArMMORI  
     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。 $(#o)r>_R  
    `[57U,v  
    a5]~%xdK  
    (#\3XBG  
    4. 光滑结构的分析 ]wdudvS@6r  
    plb'EP>e  
    6L'cD1pu  
    wp.'M?6`L  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ra$_#HY  
     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% F#Z]Xq0r  
    F''4j8  
    o NJ/AT  
    lT1*e(I  
    5. 增加一个粗糙表面 HgduH::\#  
    ft:/-$&H  
    DCP "  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |I85]'K9a  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ;2#HM^Mu  
    d=N5cCqq  
    kX5v!pm[  
    yd#4b`8U`  
    P8z+ +h  
    JFR,QUT  
    0`,a@Q4  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 "2Js[uf  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 _aa3Qw x  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 78y4nRQ*  
    [<8<+lH=P  
    1B,RRHXn6  
    !\+SE"ml  
    6. 对衍射级次效率的影响 Vk{0)W7  
    _EjS(.e/=  
    z$%ntN#eNA  
    粗糙度参数: VUagZ 7p  
     最小特征尺寸:20nm vJmE}  
     总的调制高度:200nm <bIAq8  
     高度轮廓 VEE:Z^U!  
    c>=[|F{{e  
    vHJ~~if  
    f<0-'fGJd  
    +!.=M8[  
     效率 e?RHf_d3T-  
    ?6tuo:gP  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 1fEV^5I  
    lq1pgM?Kf  
    "1h|1'S50?  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 3u+~!yz  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 |CStw"Fog  
    /$+ifiFT  
    oAvL?2  
    6Dw[n   
     效率 jc)D*Cf  
    _2U1$0xK  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 0'RSl~QvqS  
    o5 . q  
    粗糙度参数: *hFT,1WE=+  
     最小特征尺寸:40nm 1w1(FpQO.  
     总调制高度:200nm g0_8:Gs}^  
     高度轮廓 l,,5OZw  
    U2@?!B[\d`  
    H[!by)H  
    >E[cl\5$E  
     效率 =(.HO:#  
    g%[lUxL  
    TpZ)v.w~l7  
    d}ue/hdw  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 pkBmAJb@  
    Q]IpHNt[>  
    U,aV {qz  
    粗糙度参数: NWb,$/7T  
     最小特征尺寸:40nm =,,!a/U  
     全高度调制:400nm v=9:N/sW  
     高度轮廓 Sf lHSMFw  
    bBC3% H^  
    .* V ZY  
     效率 :|N5fkhN  
    </qXKEu`_  
    ks 3<zW(  
    [fO \1J  
    g^4'42UX  
     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。 n#bC ,  
    u@[D*c1!H  
    7. 总结 0alm/or  
     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)。 dJ:EXVU  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 dhsQfWg#}  
     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。 %k5^n0|*  
     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。 3QU<vdtr  
    h-Ffs  
    nwHi3ojD:  
    QQ:2987619807
    OpUC98p?@  
     
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