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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。 c@iP^;D  
    ?L.c~w;l  
    1. 建模任务 (NPDgR/  
    3%c{eZxG=  
    l{OU \  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 H3< `  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ~&)  
    g_{hB5N](7  
    2. 建模任务:正弦光栅 DSiI%_[Ud  
    RDX".'`(=  
    x-z方向(截面视图) 5T]GyftFV  
    _h;#\ )%~  
    P5{|U"Y_  
    光栅参数 u`GzYG-L  
     周期:0.908um 4'L%Wz[6  
     高度:1.15um i&KD)&9b#  
    (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) =+@IpXj  
    h!#!}|Q'  
    3. 建模任务 -?)` OHc^  
    h|z{ (v  
    O}VI8OB(&  
    r[ 2N;U  
    6uWzv~!*D  
    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。 }*0OLUFFJ  
    cQj{[Wt4  
     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。 eO<:X|9T  
    ;-Bi~XD  
    -4:L[.2  
    T/8*c0mU  
    4. 光滑结构的分析 6@ `'}  
    Id->F0x0  
    \gd.Bl  
    n|,kL!++.  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 TM sEHd  
     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% tg%U 2+.q  
    P(N$U^pj  
    i7^_y3dG  
    ?V|t7^+:  
    5. 增加一个粗糙表面 j\t"4=,n  
    \W73W_P&g  
    pfCNFF*"  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 i,G )kt'H  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ;1`NsYI2  
    d9/YW#tm  
    tmAc=?|Wa  
    x@EEMO1_"  
    (C;oot,  
    /mST<{(_G\  
    'IrwlS  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 7.O1 ~-  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 YE#OAfj~  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 kzs}U'U  
    B@w Q [  
    _J}vPm  
    eit>4xMu  
    6. 对衍射级次效率的影响 R!7emc0T  
    a8fLj  
    x)@G+I \u  
    粗糙度参数: Q7PqN1jTE  
     最小特征尺寸:20nm oL'  :07_  
     总的调制高度:200nm = Mc]FCV  
     高度轮廓 TI -#\v9  
    'ad|@Bh  
    g+ `Ie'o<  
    #+Lo&%p#3  
    7QiJ1P.z  
     效率 1KxtHLLU  
    3mWd?!+m=  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Q"]C" ?  
    @:DS/#!  
    |L{<=NNs:D  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm E&k{ubcT  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 [ @> 8Qhw  
    Py(l+Ik`>  
    8;3T65KY  
    QsYc 9]:  
     效率 O2{_:B>K[  
    bHcb.;<  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 1 sCF -r  
    [.P~-6~  
    粗糙度参数: _nRY5YnL4P  
     最小特征尺寸:40nm kKVq,41'  
     总调制高度:200nm U[~BW[[@f  
     高度轮廓 6 USet`#  
    Z2 B59,I  
    (mHFyEG  
    2vKnxK+ 5  
     效率 /IVw}:G  
    AX8;x1t^.  
    Uc e#v)  
    R{.wAH(  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 6m21Y8N  
    hD58 s"L$  
    Jg|3Wjq5  
    粗糙度参数: nLkC-+$tM  
     最小特征尺寸:40nm WT(R =bLw  
     全高度调制:400nm LJZEM;;}  
     高度轮廓 *n?6x!A  
    =_cWCl^5  
    "/hs@4{u9  
     效率 `A80""y:M  
    RCNqHYR  
    y)U8\  
    R4}G@&Q  
    =}7wpTc,  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ik~hL/JD\  
    h bj^!0m  
    7. 总结 #.}Su+XF  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 l;Zc[6  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~;m~)D  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 0*:]eM};P  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 #eE:hiu<v  
    4$.UVW\  
    )." zBc#  
    QQ:2987619807
    y>8!qVX  
     
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