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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。 |7,L`utp  
    WwH+E]^e+  
    1. 建模任务 M.-"U+#aD  
    }+o:j'jB  
    2?m.45`  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 k#8Ti"0  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 c4&'D;=  
    j'[m:/  
    2. 建模任务:正弦光栅 w -Nhs6  
    MuoF FvAA  
    x-z方向(截面视图) dm-pxE "  
    )jWO P,|  
    1O].v&{  
    光栅参数 b'MSkEiQG  
     周期:0.908um r`)L ~/  
     高度:1.15um M(#m0x 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) 26X+ }^52  
    lo%;aK  
    3. 建模任务 D=:04V}2+  
    D7Y)?Z5A;  
    (-]r~Ol^  
    +("7ZK?  
    q$1PG+-  
    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。 {G <kA(Lm  
    i)#:qAtP*  
     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。 $^u}a   
    ,q(&)L$S  
    ycFio ,  
    V8eB$in  
    4. 光滑结构的分析 ^pM+A6 XY  
    98 8]}{w  
    Oj<S.fi  
    2[0JO.K 4  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 P oEqurH0  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% I`z@2Z+pJ  
    u77E! z4Uz  
    7~#:>OjW  
    ?"?6,;F(4  
    5. 增加一个粗糙表面 s@MYc@k  
    zP6.xp3  
     L4uFNM]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 @ HZKc\1  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 iC iZJ"  
    uEc<}pV  
    JG{j)O|L  
    L 8{\r$  
    g$. \  
    7JSNYTH  
    .9O$G2'oh  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 EUsI%p  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 s;UH]  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 *T0q|P~o%  
    Kscd}f)yx?  
    wP,JjPUt  
    s,a}?W  
    6. 对衍射级次效率的影响 Be+0NXLVy  
    sB69R:U;  
    OFje+S  
    粗糙度参数: =@F&o4)r  
     最小特征尺寸:20nm e.c3nKXZ q  
     总的调制高度:200nm Zo>]rKeV  
     高度轮廓 pLv$\ MiZ  
    p&VU0[LIC0  
    AyMd:5;  
    *%KKNT'*  
    +l=r#JF  
     效率 4 Jx"A\5*G  
    jD7NblX  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 G%d (  
    wcDRH)AW.  
    m|OO,gR  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm BB|?1"neg  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 >vo=]c w  
    " vtCTl~t  
    !'LW_@  
    TIvRhbu  
     效率 kA7mLrON  
    +**!@uY  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 %Qk/_ R1   
    JmEj{K<3I  
    粗糙度参数: l3 DYg  
     最小特征尺寸:40nm Xy%p"b<  
     总调制高度:200nm KD^N)&k^Kp  
     高度轮廓 1yqJwy;X  
    O#Wh TDF"  
    &HSq(te  
    <]G]W/eB'  
     效率 %u;~kP|S%  
    ,]T2$?|  
    s=42uKz  
    SM@QUAXO  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 tnLAJ+ -M  
    ^wS5>lf7p  
    "--t e  
    粗糙度参数: /> 4"~q)  
     最小特征尺寸:40nm 0@AAulRl  
     全高度调制:400nm "W(Q%1!Wi  
     高度轮廓 |g *XK6  
    =Fdg/X1  
    p uT'y  
     效率 %Z*sU/^  
    N<DGw?Rl  
    Afk$?wkL  
    } CfqG?)  
    Zkf0p9h\  
     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。 >$2V%};  
    V%Sy"IG  
    7. 总结 ^%` wJ.c  
     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)。 hdVdcnM  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 -1J[n0O.  
     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。 fNrgdfo  
     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。 H8"@iE,  
     }K3x  
    ~/*MY  
    QQ:2987619807
    o;?/HE%,[  
     
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