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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。 ?8g*"& cn  
    aCq ) hR  
    1. 建模任务 "M)kV5v%  
    pCE,l'Xa  
    Y5 BWg  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 CSUXa8u7  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。  8>}k5Qu  
    +/bT4TkML  
    2. 建模任务:正弦光栅 ({GN.pC(  
    _I"T(2Au  
    x-z方向(截面视图) yXuF<+CJ  
    IQ${2Dpg[  
    r34q9NFT5  
    光栅参数 Gk!06   
     周期:0.908um o@&Hc bN^  
     高度:1.15um BrWo/1b  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) q;W(;B  
    &!@7+'])  
    3. 建模任务 X ^ ?M4  
    :sf(=Y.qA  
    @w8MOT$  
    S? -6hGA j  
    [VD)DO5  
    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?9M#7_  
    x&ngCB@O  
     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。 r )EuH.z  
    E{Tvjh+  
    }mZ sK>  
    l*v6U'J  
    4. 光滑结构的分析 j4!g&F _y  
    l,I[r$TCf  
    ]vFtByqn  
    &<oZl.T  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 5IwQ <V  
     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% (M>[D!Yt  
    aSN"MTw.  
    $KmhG1*s  
    jjT|@\-u  
    5. 增加一个粗糙表面  QB/H  
    i9QL}d  
    ]*M VVzF  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *0*1.>Vg  
     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。 k*?Axk#  
    o 0-3[W'x<  
    %, U@ D4w  
    Tlz $LI  
    -Um|:[*I  
    F$|Ec9  
    -naj.omG|  
     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!LVyY"w  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 rJ@yOed["b  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 W=[.. d  
    QSaJb?I  
    b?=>)':f  
    g9rsw7  
    6. 对衍射级次效率的影响 l$>))cW!  
    p+t79F.js  
    f|U J%}$v;  
    粗糙度参数: v>4kF _N  
     最小特征尺寸:20nm v0d<P2ix  
     总的调制高度:200nm ZRK1 UpP  
     高度轮廓 KMhEU**  
    FL,av>mV  
    {<p-/|Z52  
    'ot,6@~x>  
    :k-(%E](  
     效率 7AOjlC9R}  
    Nydhal00  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 "G(^v?x:P  
    `:4\RcTb/  
    ? >\JX  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm "F$0NYb]I  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 -UhSy>m  
    No'^]r  
    a2z1/Nh  
    09r0Rb  
     效率 SviGLv;oR  
    hPM:=@ N$  
    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。 {eQ')f  
    qMA K"%x  
    粗糙度参数: }gfs  
     最小特征尺寸:40nm B <CK~ybY  
     总调制高度:200nm d{gj8  
     高度轮廓 nVK`H@5fw  
    z.xOT;t  
    =VctG>ct|  
    '(qVA>S  
     效率 q3~RK[OCq  
    knPo"GQW  
    4;_<CB  
    2".^Ma^D!  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 --32kuF&(  
    PN +<C7/  
    /=|5YxY  
    粗糙度参数: .QaHE`e{  
     最小特征尺寸:40nm CQ(;L{}  
     全高度调制:400nm )]^xy&:|  
     高度轮廓 (Vvs:h%H  
    3 E~d  
    )Q!3p={S*  
     效率 itp$c|{  
    EZz`pE  
    U'Xw'?Uj  
    rl <! h5  
    8:iu 8c$  
     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。 !aVwmd'9  
    Qxvj`Ge  
    7. 总结 RgPY,\_9+  
     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)。 n1Y3b~E?E  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @ eQo  
     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。 yD0,q%B`}  
     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。 S!u`V3-s  
    'A|OVyH  
    /j{`hi  
    QQ:2987619807
    `D#3  
     
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