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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。 ^EX"fRwNi  
    7qB4_  
    1. 建模任务 | 6JKB'  
    .cHgYHa  
    ey DV911  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 5lG\ Z?  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 0]|`*f&p;  
    YQ G<Q  
    2. 建模任务:正弦光栅 n9+33^ PT  
    sX%n`L  
    x-z方向(截面视图) FpRYffT 9u  
    O D}RnKL  
    ^[x cfTN  
    光栅参数 &< BBP n@\  
     周期:0.908um \dtiv&x  
     高度:1.15um Snf_{A<  
    (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) 8~C_ng-wn  
    H~+A6g]T  
    3. 建模任务 e c&Y2  
    z3+@[I$  
    >9&31wA_  
    DO*U7V02  
    lA5Dag'  
    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。 wsWFD xR  
    qgrJi +WZ  
     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。 p"ytt|H  
    A9MM^j V8  
    Q M0B6F  
    WP L@v+  
    4. 光滑结构的分析 UucI>E3?P{  
    ^?VQ$o2  
    JI5o~; }m  
    $y8-JR~  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 FOXSs8"c]!  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% XDemdMy$  
    k8w\d+!v  
    ] 4dl6T  
    y@3p5o9lv-  
    5. 增加一个粗糙表面 =8\.fp  
    X2|~(*  
    l^lb ^"o  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 HT;^u"a~  
     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。 ~lw9sm*2v2  
    a `R%\@1  
    Jl/wP   
    Al-`}g+^  
    Y %"Ji[  
    L^sjV/\oW  
    $H)^o!  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _ %nz-I  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 %!<Y  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 yajdRU  
    `L'g<VK;  
    3 _  
    -'&/7e6>y  
    6. 对衍射级次效率的影响 )'djqpM.  
    vY4sU@+V  
    KNVu[P)rv  
    粗糙度参数: nuce(R  
     最小特征尺寸:20nm !"L.gu-'  
     总的调制高度:200nm YWFE*wQ!  
     高度轮廓 yKc-:IBb{u  
    'UX.Q7W  
    OEW'bT)  
    AFrJzh:V[  
    r]3-}:vU  
     效率 ^D+J k8  
    K zWo}tT  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 y)G-6sZ/  
    yb`PMjj15  
    U+Y(:  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm KF. {r  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Xh9QfT,  
    c[h~=0UtJ  
    n|i:4D  
    ?KC(WaGJQ  
     效率 U$OZkHA[  
    (>al-vZ6A  
    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。 UqP{Cyy{  
    =oBpS=<7  
    粗糙度参数: 76nH)^%l<  
     最小特征尺寸:40nm *1)>He$qL  
     总调制高度:200nm vF72#BNs  
     高度轮廓 SMN.AJ J  
    I|@+O#  
    $V~@w.-Z#  
    EQ1**[$  
     效率 >e;-$$e  
    Tgdy;?  
    w~66G  
    @62T:Vl  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 G3.aw  
    x?h/e;  
    ')m!48  
    粗糙度参数: <Ky-3:pxeM  
     最小特征尺寸:40nm zggnDkC5  
     全高度调制:400nm t-\+t<;  
     高度轮廓 4V+bE$Wu  
    `Q@7,z=f  
    cAWn*%  
     效率 |2(q9j  
    fLDrit4_Q  
    oTw!#Re)  
    v] m/$X2  
    ]M?i:A$B  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 R N$vKJk  
     TGCB=e  
    7. 总结 <kn 2  
     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)。 \v2!5z8|  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 q}{E![ZTu  
     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。 U&^q#['  
     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。 kCBtK?g  
    q W(@p`  
    QS#@xhH  
    QQ:2987619807
    T ,lM(2S[  
     
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