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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。 vZ rE9C }  
    swfcA\7R  
    1. 建模任务 rmzM}T\20  
    &J <km  
    GW29Rj1  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 S m%\,/3  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 {D6E@a  
    JFJ_ PphvD  
    2. 建模任务:正弦光栅 BeNH"Y:E  
    0Bo7EV  
    x-z方向(截面视图) D.i(Irqw!  
    :FUefW m  
    w[WyT`6h!  
    光栅参数 |9 Gng`)  
     周期:0.908um ^"U-\cx  
     高度:1.15um Ny\c>$z  
    (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) B;3lF ;3`  
    hZ#ydI|  
    3. 建模任务 #]~l]Eq  
    &yQilyU{V  
    4)cQU.(*k  
    NB["U"1[^E  
    yX {CV7%O  
    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。 WRq:xDRn0  
    aZk/\&=6  
     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。 ]d}h`!:  
    WT-BHB1  
    -=tf)  
    d~G, *  
    4. 光滑结构的分析 yU e7o4Zm  
    ed=pRb  
    ]YO &_#  
    gJ; *?Uq(  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {pV\]E\]  
     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% e(5 :XHe  
    ?)Psf/  
    3 N5un`K7  
    CJDnHuozc  
    5. 增加一个粗糙表面 \z~wm&  
    q{fgsc8v\  
    e%Sw(=a  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 L,(H(GeX  
     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。 U)f;*{U  
    y@T 0 jI  
    ]uikE2nn  
    }!&Vcf  
    )&nfV5@"  
    k\ 2.\Lwb  
    p4Wy2.&Q  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~36)3W[4  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 6> fQe8Y  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 \V1geSoE  
    xw>\6VNt  
    @hb K  
    8zOoVO  
    6. 对衍射级次效率的影响 ||}k99y +  
    :EkhF6B/  
    o\#C#NiT  
    粗糙度参数: aJ4y%Gy?  
     最小特征尺寸:20nm XBmAD!  
     总的调制高度:200nm J&B>"s,  
     高度轮廓 0LjF$3GpZ  
    ' )0eB:  
    bzl-|+!yB  
    (3_m[N\F  
    ,?3)L   
     效率 3 7F&s  
    4YT d  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 !"G|y4O  
    kn^? .^dVX  
    !U 6 x_  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Y`U[Y Hx  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 >" z$p@7  
    (>LJv |wn  
    ~ ~"qT  
    ~"Q24I  
     效率 77]6_  
    gf&\)"  
    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。 5Nt40)E}sN  
    68!W~%?pR  
    粗糙度参数: .8v[ss6:  
     最小特征尺寸:40nm ?k}"g$JFn  
     总调制高度:200nm }Qqi013E L  
     高度轮廓 wqZ*$M   
    e2}5< 7  
    (FY<% .Pa  
    kdam]L:9  
     效率 w]% |^:  
    mF6 U{=  
    TTfU(w%&P  
    wH<'*>/  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 (L2:|1P)  
    /`2t$71)  
    QMI6l'"s  
    粗糙度参数: d~>d\K%v  
     最小特征尺寸:40nm $#HPwmd  
     全高度调制:400nm &|LP>'H;  
     高度轮廓 T\ cJn>kCn  
    ZDhl$m [m  
    KiaQ^[/q  
     效率 ,lUroO^^  
    [%1 87dz:D  
    6]mFw{6qn1  
    e=).0S`*F  
    ; *@lH%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。 F4#^jat{  
    Y~fa=R{W  
    7. 总结 H;=JqD8`  
     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)。 9[9 ZI1*s  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 bo]= *  
     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。 &l<~Xd#  
     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。 d*===~  
    `:4bg1u  
    ]6*+i $  
    QQ:2987619807
    Yqz B="  
     
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