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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。 "fpj"lf-  
    R8'yQ#FVy  
    1. 建模任务 "rX=G=  
    3]N}k|lb%  
    qh7o;x~,  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 S_bay8L1  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 W$'pUhq\H  
    klf<=V  
    2. 建模任务:正弦光栅 Czv lZDo  
    ,o9)ohw  
    x-z方向(截面视图) H&03>.b  
    Q`vyDoF  
    EW5S%Y  
    光栅参数 A^K,[8VX  
     周期:0.908um k2t?e:)3zr  
     高度:1.15um 3$Is==>7  
    (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) /t>o -  
    izC>-  
    3. 建模任务 2#(7,o}Y5  
    h5f>'l z  
    dlT\VWMha(  
    ^1~/FU  
    4|2$b:t  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 )F~>  
    Ec\x;li! *  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Q?"[zX1  
    |iwTzlt*#  
    Bw_Ih|y,w  
    25ayYO%PTc  
    4. 光滑结构的分析 -:~`g*3#  
    8m1zL[.8g  
    &R5M&IwL  
    dt \O7Rjw8  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 vlPE8U=  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% j2P|cBXu  
    xlwsZm{V  
    9{TOFjsF  
    I"!gzI`Sd  
    5. 增加一个粗糙表面 [e}]K:  
    bv+e'$U3  
    #!5Nbe  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 7q^/.:wlf  
     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。 Tb)x8-0  
    RyhR#  
    b?Jm)  
    kdHql>0  
    SW; b E  
    A;|DQR()  
    .lFSFJ??  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 l3afuD :  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 |M?HdxPa  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 # _7c>gn  
     ~Afs  
    q#a21~S<  
    X,N@`  
    6. 对衍射级次效率的影响 UA9LI<Y  
    \\lC"Z#J`  
    YHA[PF   
    粗糙度参数: |{ [i M  
     最小特征尺寸:20nm `o3d@Vc  
     总的调制高度:200nm - Q@d  
     高度轮廓 kC k-  
    >'jM8=o*Ax  
    m2! 7M%]GC  
    .UYpPuAkn  
    yT n@p(J  
     效率 </=PN1=A  
    UZ!hk*PF  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 %OtW\T=u  
    { &'TA  
    L%0lX$2&\  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm %PS-nF7v  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Ih7Eq/iu  
     %aKkk)s  
    10J*S[n1  
    0/6&2  
     效率 Hj\~sR$L-  
    (FaT{W{  
    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。 s z\RmX  
    =c,gK8C  
    粗糙度参数: [5VUcXGt*\  
     最小特征尺寸:40nm 3DHm9n+/:  
     总调制高度:200nm m?j!0>  
     高度轮廓 w!}1oy  
    nX~MoWH1  
    vO_quQ[.  
    ^ ?=K)  
     效率 v'!Nt k  
    kOCxIJ!Xp=  
    8w&rj-  
    XNU qZ-M :  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 9^='&U9sr  
    W~%~^2g ;k  
    xu =B  
    粗糙度参数: +V@=G &Ou0  
     最小特征尺寸:40nm ;}~=W!yz  
     全高度调制:400nm "Y!dn|3  
     高度轮廓 gDub+^ye>/  
    BFO Fes`>~  
    .( h$@|Y  
     效率 [kOA+\v  
    V]]qu:Mh8  
    n@;x!c< +  
    m0Syxb  
    0s|LK  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 eeU$uR  
    pV6HQ:y1  
    7. 总结 dz|*n'd  
     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)。 n^\;*1%$c@  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 U 0RfovJ  
     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。 "Y]ZPFh#.  
     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。 #( sNk,^Ax  
    DME?kh>7  
    {z/^X<T  
    QQ:2987619807
    f_!`~`04  
     
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