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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。 Jsw%.<  
    =7 ${bp!  
    1. 建模任务 +I_p\/J?w/  
    Fy-|E>@]D  
    /+{1;}AT  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化  &&sCaNb  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?%wM8?  
    ZE"Z_E;r  
    2. 建模任务:正弦光栅 \ 0aa0=  
    v@;!fBUt  
    x-z方向(截面视图) mFeoeI,Jv  
    <|c[ #f  
    -?PXj)<  
    光栅参数 [;qZu`n>  
     周期:0.908um hwB>@r2  
     高度:1.15um _5SA(0D#9  
    (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) G8Sx;Xi  
    8jm\/?k|  
    3. 建模任务 OVf%m~%&s  
    zx=AT  
    P4.snRQ  
    N cnL-k.  
    :}}~ $$&  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ZX03FJL7u  
    i}}}x  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 /{+77{# Qn  
    0 |Y'@&  
    pi?[jU[Tn  
    {Wh7>*p{3  
    4. 光滑结构的分析 kKil] L  
    `o,D[Jd  
    bsgrg  
    P},d`4Ty@  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +oe%bk|A  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% { 0 vHgi  
    ? bnhx  
    SVc5mS|up  
    {rWFgn4Li  
    5. 增加一个粗糙表面 L !V6 Rfy  
    [t}$W*hY  
    a<ztA:xt|1  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 7n*[r*$  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 |m /XGr  
    kEpCF:@A  
    rP7~ R  
     wk (}q  
    t ]yD95|  
    OJ Y_u[  
    #I|jFn9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 !JE=QG"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ZJeTx.Gi6  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 oiY&O]}  
    )i{B:w\ ^  
    Z$&i"1{  
    +Xjevg6DU  
    6. 对衍射级次效率的影响 4_B1qN  
    S|HnmkV66  
    __N#Y/e ]  
    粗糙度参数: M,j3z #  
     最小特征尺寸:20nm e-.s63hm  
     总的调制高度:200nm Lm}J& ^>  
     高度轮廓 m6D]   
    jQLiqi`  
    t,m},c(B:  
    -F+dmI,1$  
    Wu9))Ir  
     效率 l{b*YUsz>  
    lqe71](sK8  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 t)hAD_sf  
    3vK,vu q  
    qq1@v0  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm #0wH.\79  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 <R>%DD=v^  
    Ar:ezA  
    M~+T $K  
    v1Wz#oP  
     效率 5Sm)+FC :  
    #lHA<jI  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 CYCG5)<9  
    mtQlm5l  
    粗糙度参数: Ws>2 S  
     最小特征尺寸:40nm $<N!2[I L  
     总调制高度:200nm %]15=7#'y  
     高度轮廓 u:FFZ  
    #=* y7w  
    {zf)im[.  
    V<+= t{  
     效率 'QrvkQ  
    It .`  
    F3L'f2yBG  
    5sc`L  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ].C4RH  
    ;}BDEBl  
    Ct)l0J\XH  
    粗糙度参数: `0qBuE_^h  
     最小特征尺寸:40nm XA*sBf  
     全高度调制:400nm FNyr0!t,  
     高度轮廓 ;F:~HrxT}  
    ue;o:>G  
    @\|W#,~  
     效率 ,GH;jw)P  
    |dxcEjcY_  
    g;Lk 'Ky6  
    D@cv{ _M/  
    ]$VYzE2e  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 \~#$$Q-qtU  
    foOwJ}JU  
    7. 总结 :{ }]$+|)\  
     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)。 T .57Okp  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Gc'CS_L  
     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。 ]S=AO/'  
     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。 wCwJ#-z.=  
    GWU"zWli]z  
    d,R  
    QQ:2987619807
    z+Cw*v\Y  
     
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