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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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    在线infotek
     
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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。 0KknsP7  
    ,<]X0;~oB  
    1. 建模任务 |/B2Bm  
    ghq#-N/t  
    G&FA~c  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 1RC(T{\x  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 5N=QS1<$5  
    _B4H"2}[Y  
    2. 建模任务:正弦光栅 cY1d6P0  
    >*v!2=  
    x-z方向(截面视图) (xnXM}M&2Y  
    z)$X/v  
    6BT o%  
    光栅参数 Y> }[c   
     周期:0.908um Ik_u34U  
     高度:1.15um AN ;SRl  
    (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) "W:#4@ F  
    E;7vGGf]  
    3. 建模任务 6J3:[7k=&  
    sBozz#  
    ~Dsz9  f  
    RtZK2  
    |y+<|fb,a  
    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。 dD _(MbTt  
    cfn\De%.  
     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。 W10=SM}  
    @SH%l]  
    4RgEN!d?H  
    rSGp]W|  
    4. 光滑结构的分析 zqqu7.`  
    M~ =Bln5  
    e.X*x4*>~  
    R7xKVS_MP  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 FGzMbi<l#(  
     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% ESdjDg$[u  
    NYS |fa  
    Gt9(@USK  
    `Mj>t(  
    5. 增加一个粗糙表面 ".Lwq_  
    FbxrBM  
    ~";GH20  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 TiiMX  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 KW^#DI6tr  
    Kh{C$b  
    <5oG[1j  
    |etA2"r&  
    4`(b(DL]  
    y7)s0g>%H  
    I$Z8]&m  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 $LxfdSa  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 /%W&zd=%#  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 @9yY`\"ed  
    J!l/!Z>!cF  
    LEnm6  
    8t{-  
    6. 对衍射级次效率的影响 !3]}3jZ.  
    JA .J~3  
    7m{YWR0  
    粗糙度参数: Mp8BilH-T  
     最小特征尺寸:20nm Dwvd  
     总的调制高度:200nm ~Q  q0  
     高度轮廓 9?4EM^ -  
    &<Gs@UX~w  
    D;~c`G "f  
    okl*pA)  
    s@Q, wa(  
     效率 <F~0D0G  
    $j ZU(<4,  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 RgF5w<Vd.  
    "oZ$/ap\  
    >P@JiR<@\n  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm I-=H;6w7  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 :fxG]uf-P  
    v61'fQ1Qg!  
    C(t >ZR  
    =Zg%& J  
     效率 Sdk:-Zuv  
    5*Wo/%#q  
    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。 //[zUn  
    Sqt '}  
    粗糙度参数: UK{6Rh ;  
     最小特征尺寸:40nm nhbCk6Y5LZ  
     总调制高度:200nm s>A!Egmo  
     高度轮廓 QX1rnVzg0  
    "r:i  
    tH7@oV;  
    %fv;C  
     效率 BqF%2{  
    i4',d#  
    "s:eH"_s  
    @|N'V"*MT  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 fR:BF47  
    jbDap i<  
    l6YToYzE2  
    粗糙度参数: LjE@[@d  
     最小特征尺寸:40nm uQ}0hs  
     全高度调制:400nm /b$0).fj@,  
     高度轮廓 F(yx/W>Br_  
    ]bPj%sb*@  
    \0{g~cU4  
     效率 5tSR2gG#K,  
    C( ay7  
    @[:JQ'R=  
    vf |lF9@U  
    qtqTLl@u  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 u-31$z<<5}  
    I6k S1  
    7. 总结 Hy?+p{{G  
     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)。 `]+-z +  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^KBE2C  
     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。 (Wj2%*NT  
     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。 7]i=eD8  
    mt0ZD}E  
    Tb2Tb2C  
    QQ:2987619807
    &TpzJcd"  
     
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