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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。 s <Fl p  
    4fzZ;2sl}  
    1. 建模任务 >3_Gw4S*H  
    Bj~+WwD)QR  
    X jX2]  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 L-\GHu~)  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 D-4f.Tq4#  
    O~QB!<Q+  
    2. 建模任务:正弦光栅 _2nx^E(pd  
    'QIqBU'~  
    x-z方向(截面视图) fX+O[j  
    L6LZC2N+2  
    \L\b$4$d  
    光栅参数 G9 :l'\  
     周期:0.908um $kKjgQ S(  
     高度:1.15um R$Q.sE  
    (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) )ANmIwmC#  
    gO^gxJ'0t  
    3. 建模任务 @K]|K]cby  
    }T$p)"  
    Faf&U%]*`  
    )WoxMmz  
    +{U cspqM  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 {_Gs*<.  
    <9%R\_@$H  
     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。 \15nS B  
    YF:L)0H'O  
    c=+!>Z&i$G  
    ^VACf|0  
    4. 光滑结构的分析 rt| 7h>RQ  
    F/A|(AH'  
    veRm2 LSP  
    ]cN1c}  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 @]#1(9P  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% t_suF$  
    h=%_Ao<x  
    @fV9 S"TcM  
    6x|jPb  
    5. 增加一个粗糙表面 |a%Tp3Q~  
    2"S}bfrX  
    i@ BtM9:  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 TuYCR>P[  
     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。 e*n@j  
    Q dp)cT  
    *|E[L^  
    t.'!`5G  
    I0 RvnMw  
    rc>6.sM %  
     JSg$wi8  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 *cnNuT  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 0P(!j_2m  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Yir [!{  
    W8!Qv8rf  
    Lu0x (/  
    eNu7~3k}  
    6. 对衍射级次效率的影响 |B2+{@R  
    &l[$*<P5V  
    ,i@:5X/t  
    粗糙度参数: f f1c/c/  
     最小特征尺寸:20nm D #/Bx[  
     总的调制高度:200nm a+PzI x2  
     高度轮廓 9!DQ~k%  
    .K<Q&  
    "v4B5:bmqW  
    I15{)o(8$  
    mo#04;VF  
     效率 5lT*hF  
    0k(a VkZ I  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 }Ys >(w  
    iRi-cQVy  
    SN!?}<|U  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm )D82N`c2\i  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 k,F6Tx  
    t3Y:}%M  
    :Qf '2.h)  
    9,'ncw$/C  
     效率 NL0n009"c$  
    'anG:=  
    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。 4vV:EF-  
    *``JamnSO  
    粗糙度参数: 5j-YM  
     最小特征尺寸:40nm N<KS(@v y  
     总调制高度:200nm R#8L\1l  
     高度轮廓 M_w<m  
    t\j*}# S  
    VD]zz ^  
    9Ly]DZ;L  
     效率 gy9U2Wgf|  
    Ktm4 A O  
    _8)*]-  
    Eue~Y+K*b  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ?vHU #  
    Y<ql49-X  
    M6-&R=78K  
    粗糙度参数: yU}qOgXx  
     最小特征尺寸:40nm %zw1}|s#z  
     全高度调制:400nm ;K &o-y  
     高度轮廓 v(D;PS3r 7  
    zeC RK+-  
    @Sbe^x  
     效率 kO*$"w#X[p  
    KC#q@InK  
    D^3vr2  
    (<oy N7NT  
    5K?IDt7A]  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 =j*$ |X3W  
    Gvqxi|  
    7. 总结 `&sH-d4v  
     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)。 BV upDGh3  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 4l45N6"  
     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。 :#?5X|Gz  
     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。 <=0 u2~E  
    Um-[~-  
    o/Q;f@  
    QQ:2987619807
    $.rhRKs  
     
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