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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。 -ce N}Cb3  
    ]- ")r  
    1. 建模任务 )%-FnW  
    /[q6"R!uMz  
    Cf91#% :cN  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 &;&i#ZO  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 lr=? &>MXj  
    D\}^<HW  
    2. 建模任务:正弦光栅 Qo4]_,kR  
    Q]S~H+eRy  
    x-z方向(截面视图) blpX_N  
    FDbb/6ku  
    IX$dDwY|O>  
    光栅参数 hxP%m4xF +  
     周期:0.908um qg7.E+  
     高度:1.15um }TzMWdT  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) V: fz  
    ?T3zA2  
    3. 建模任务 "T=Z/@Vy  
    e=<knKc Q  
    ^HgQ"dD <  
    Q>8F&p?R  
    /x c<&  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 5z~rl}`v  
    B8F.}M-!  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 H!?Av$h`  
    d&BocJ  
    `O?Kftv*  
    4zkn~oy  
    4. 光滑结构的分析 >v7fR<(%s  
    9t:F![rg  
    ;R|i@[(J  
    Bi;D d?.  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Y,w'Op  
     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% t~U:Ea[gd  
    ]-QY, k  
    \3JZ =/  
    b`){f\#t  
    5. 增加一个粗糙表面 #tg,%*.s  
    S96H`kedZo  
    R4"*<%1  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 H .*:+  
     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。 $&& mGD;?K  
    t2skg  
    !m"LIa#/Cs  
    ZKy)F-yX  
    cyrVz4_a  
    h sG~xRA\  
    =lT~  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Oxo?\ :T  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 *j5>2-C &  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 GKT2x '(e  
    7=i8$v&GX  
    zx` %)r  
    POvxZU  
    6. 对衍射级次效率的影响 =^8*]/k  
    701a%Jq_2  
    2-!OflkoM0  
    粗糙度参数: <7'`N\a  
     最小特征尺寸:20nm Loz5[L  
     总的调制高度:200nm 1 aWzd[i  
     高度轮廓 NwAvxN<R(f  
    L7i2is  
    = og>& K  
    TL&`Ywy  
    KuBN_bd  
     效率 ~o{GQ>  
    [v47_ 5O  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 0RHKzk6~c  
    I(^pIe-  
    v.iHgh  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm qt_ocOr  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Dz d[<Qln  
    J]&^A$  
    7 ~b=G  
    y7CC5S ?  
     效率 a ?D]]0%  
    pK`1pfih  
    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。 \^o8qw'pt  
    *vy^=Yea  
    粗糙度参数: !8g419Yg  
     最小特征尺寸:40nm >+ ,w2m@0  
     总调制高度:200nm U ?iw  
     高度轮廓 w8=&rzr8  
    s!k7Wwj  
    x,wXR=H  
    ),{v  
     效率 u<L<o 2  
    0gRj3al(  
    l7h6R$7; 0  
    -VZn`6%s  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 87!D@Xn  
    ^bM\:z"M  
    6=cfr; BH2  
    粗糙度参数: m}UcF oaO  
     最小特征尺寸:40nm zH"a>+st=  
     全高度调制:400nm su$IXI#R-&  
     高度轮廓 u+/Uc:XK)  
    1JQ5bB"  
    BiY-u/bH9a  
     效率 rn$G.SMgz  
    ]ilQq~X  
    <OH{7>V  
    V0)bPcS/  
    ,(u-q]8   
     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~"qbtp}  
    oACbZ#/@n  
    7. 总结 SFu]*II;{  
     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)。 xzi_u.iOP  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (k^% j  
     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。 noNJ+0S  
     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。 %p48=|+  
    i:a*6b.U@N  
    Iuyq!R4:7  
    QQ:2987619807
    a}e GB +  
     
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