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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。 vmZ"o9-{#X  
    EbK0j?  
    1. 建模任务 a)s;dp}T%  
    :#{Xuy:  
    >lzA]aM$c  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ` E`HVZ}  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 }*wLEa  
    u=NG6 G  
    2. 建模任务:正弦光栅 {})$ 99"x  
    1y5Ex:JVZT  
    x-z方向(截面视图) Te-Amu  
    %w}gzxN^  
    uh3) 0.nR  
    光栅参数 b>=_*nw9  
     周期:0.908um [c&B|h=>  
     高度:1.15um :nJgwp()@  
    (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) 5W? PCOh\  
    jgu*Y{ocm  
    3. 建模任务 I -@?guZ r  
    1,t)3;o$  
    IApT'QNM  
    Frm;Ej3?$  
    n! h7   
    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。 2Aq~D@,9=:  
    O<*5$,K9  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 WI[:-cv  
    2W<n5o   
    6ghx3_%w  
    MZ4c{@Tg  
    4. 光滑结构的分析 @w9{5D4  
    /f{$I  
    p .K*UP  
    -*ELLY[  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _^S]gmE  
     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% I["j=r  
    IyUdZ,ba  
    OM83S|1s  
    hf<J \   
    5. 增加一个粗糙表面 2.I^Xf2  
    \Ad7 Gi~  
    =t0tK}Y+4  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 >t+ qe/  
     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。 ?A*Kg;IU  
    oOU1{[  
    J ++v@4Z  
    al^!,ykc  
    gBw^,)Q{0Y  
    A#@_V'a8  
    ODw`E9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 N3A<:%s  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ~2 *9{  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #KpY6M-H  
    Gwec 4D  
    Sb&lhgW]c  
    k[|~NLB8  
    6. 对衍射级次效率的影响 {,$rkwW  
    PRu&3BP  
    -yH,5vD  
    粗糙度参数: @tUoD>f  
     最小特征尺寸:20nm m\u26`M  
     总的调制高度:200nm 'xK.U I  
     高度轮廓 T2'RATfG  
    Yc Q=vt{  
    5p"BD'^:  
    U]6&b  
    !ku X,*}q  
     效率 fC-P.:F#I  
    LO%!Z,}   
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 HM[klH]s=  
    {=:#S+^ER  
    i\?*=\a  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Y g|lq9gD  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 3\$wdUFr  
    *s4\\Wb=  
    TV59(bG.2  
    >7Jr^o#|_x  
     效率 q ?j|K|%   
    -b;|q.!  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 /#LW"4;*  
    w!^~<{ Kz  
    粗糙度参数: 77 r(*.O|  
     最小特征尺寸:40nm c "= N  
     总调制高度:200nm O'*@ Ytn  
     高度轮廓 0Rn+`UnwB  
    "j<bA8$Vw  
    _s.;eHp,  
    )U t5+-UK  
     效率 AasZuO_I  
    1QqHF$S  
    W !}{$  
    f2I6!_C!+  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ;az5ZsvN D  
    l1=JrpCan  
    +/{L#e>   
    粗糙度参数: {D&9UZm  
     最小特征尺寸:40nm csZ c|kDI  
     全高度调制:400nm -Sv"gLB  
     高度轮廓 kJ:F *34e=  
    H6TD@kL9Wr  
    c:!zO\P#  
     效率 TCKu,}s  
    FqFapRX66Z  
    =}!Mf'  
    tiPa6tQ  
    ecJ6  
     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。 *LC+ PZV@  
    (@0O   
    7. 总结 ,3i,P(?(  
     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)。 Ey[On^$  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 eJCjJ)  
     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。 ~X(UcZ2  
     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。 B@YyQ'  
    YGvUwj'2a  
    13'vH]S$M  
    QQ:2987619807
    %(/!ljh_  
     
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