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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。 G.nftp(*}  
    Pmlgh&Z  
    1. 建模任务 Nu/Qa:H_{  
    xeM':hD.o  
    eD{ @0&   
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 KV}U{s+U8  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 5A$az03y$\  
    @gSFvb bc  
    2. 建模任务:正弦光栅 8@yc}~8 *  
    ClMtl59  
    x-z方向(截面视图) /~l/_Jct@G  
    (GEi<\16[  
    e=o{Zo?H=  
    光栅参数 >'-w %H/  
     周期:0.908um ]~00=nXFM/  
     高度:1.15um j%Z{.>mJ  
    (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) _8b]o~[Z+  
    XDdcq]*|  
    3. 建模任务 PR@4' r|a  
    x)VIA]  
    `)=A !x y  
    ?3, 64[  
    )xvx6?Ah|  
    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。 .aismc`=  
    >}DjHLTW\  
     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。 zz 'dg-F  
    AIl$qPKj&  
    hG~]~ )  
    O<dZA=Oez  
    4. 光滑结构的分析 ))IgB).3M  
    =F %wlzF:  
    Qw<kX*fxrI  
    sO6gIPU^  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 AZy~Q9Kc  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% NB+$ym  
    \'??  
    7"n1it[RJ8  
    #OD@q;  
    5. 增加一个粗糙表面 n-y^ 7'v  
    VX!Y`y^a  
    F8S~wW=\w  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *{.&R9#7U'  
     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。 y4/>Ol]  
    PUE'Rr(Q  
    =tS[&6/  
    9*=@/1  
    }+{*, z  
    hINnb7 o  
    Q"OV>klk  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 q: Bt]2x  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 x0u?*5-t  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。  Qh|-a@  
    V#zhG AMy.  
    -B*<Q[_  
    6VH90KAT  
    6. 对衍射级次效率的影响 a(}VA|l  
    Y( 1L>4  
    mmrW`~-  
    粗糙度参数: ZVdsxo<  
     最小特征尺寸:20nm ^_*jp[!`b$  
     总的调制高度:200nm ;.nP%jD  
     高度轮廓 P~Te+ -jX}  
    YQ8j  
    j8[`~p b  
    ]cF1c90%  
    W(uP`M%][0  
     效率 VY+(,\ )U  
    ?418*tXd  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 GOYn\N;V2  
    L.09\1?.n  
    _HWHQF7  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 1z})mfsh  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 %rpR-}j  
    (orrX Ez  
    6keP':bt  
    ' "ZRD_"  
     效率 QL)>/%yU  
    F5N>Uqr*oN  
    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。 N?qIpv/a.  
    T!u'V'Ei2  
    粗糙度参数: CRZi;7`*1  
     最小特征尺寸:40nm 2 ) TG  
     总调制高度:200nm CrnB{Z4L  
     高度轮廓 hAV2F #  
    4R& *&GZ#  
    hl AR[]  
    KWFyw>*)  
     效率 Sk8%(JD7  
    \We"?1^  
    `fQM  
    'RDWU7c9]  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 La`h$=#`  
    R#Y50h zT  
    jZXVsd  
    粗糙度参数: uz*d^gr}  
     最小特征尺寸:40nm \e?.h m q  
     全高度调制:400nm OOCQsoN  
     高度轮廓 n_<mPU  
    -L@]I$Yo  
    d32@M~vD  
     效率 90Xt_$_}s  
    EKc C+g   
    ^Vag1 (hdq  
    (N,nux(0k  
    V-[2jC{  
     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。 Jzk!K@  
    uVN.=  
    7. 总结 $ I#7dJ"*  
     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)。 i4hJE  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Q 2*/`L}m\  
     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。 @(Z( /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。 `koOp  
    ;!'qtw"CB  
    ?#?e(mpo  
    QQ:2987619807
    '4$lL 6ly>  
     
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