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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。 9\zasa  
    }T5 E^  
    1. 建模任务 [u $X.=(  
    *8bj3A]vf  
    `f[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 0!Vza?9  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 |JL?"cc  
     0"F|)  
    2. 建模任务:正弦光栅 k-Z :z?M  
    4St-Q]Y _  
    x-z方向(截面视图) Ki\\yK  
    l(y,lK=YP1  
    83adnm  
    光栅参数 45,):U5  
     周期:0.908um h6Q~Di  
     高度:1.15um '8yCwk  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) k-N}tk/5  
    q^DQ9B  
    3. 建模任务 &7XsyDo6  
    Vb8Qh601  
    N>H#Ew@2U  
    |@1M'  
    ~n~j2OE  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Dr)jB*yK  
    h"y~!NWn  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 A>ve|us$  
    GBl[s,g[|  
    SHYbQF2  
    T)I\?hqTB  
    4. 光滑结构的分析 xHD$0eq  
    ]6 HR  
    `Frr?.3&-  
    9SBTeJ$RZ  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Q!!u=}GYK  
     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% S,s#D9NU  
    jL7r1pu5  
    ? *v*fs0  
    1u8hnG  
    5. 增加一个粗糙表面 %L|xmx!c  
    p'0X>>$  
    0v,fY2$c  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 tVe =c  
     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。 4wN5x[vp  
    nMJ( tQ  
    g%V#Z`*|  
    ?t/G@  
    b BiTAP  
    -<ome~|  
    Qr_0 L  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ^`[<%.  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 !rF1Remw  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 lbX YWZ~7  
    #+N_wIP4  
    :-WNw n  
    Na4O( d`  
    6. 对衍射级次效率的影响 FUXJy{n6"2  
    ))dw[Xa  
    )vUS).;S`  
    粗糙度参数: +w7U7" xQ  
     最小特征尺寸:20nm 2rW9ja  
     总的调制高度:200nm ;.Ld6JRunw  
     高度轮廓 tLU@&NY`  
    Eyz.^)r  
    ff7#LeB9  
    ^s#+`Y05/  
    5 NC77}^.  
     效率 l=t/"M=  
    V'gJtF  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 C=(Q0-+L|  
    xkRS?Q g  
    B9Mp3[   
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm +_kA&Q(t  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 +!W:gA  
    y@,PTF  
    E=CAWj\  
    lXF7)H&T  
     效率 -L4G)%L\  
    Caz5q|Oo  
    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。 pY[b[ezb  
    `K:n=hpF  
    粗糙度参数: IN@o9pUjV  
     最小特征尺寸:40nm 9XYm8g'X  
     总调制高度:200nm xAl8e  
     高度轮廓 :iLRCK3 C  
    k6J&4?xZ  
    Q"D5D rj  
    YK[2KTlo  
     效率 B=;kC#Emtf  
    xMNQT.A  
    }!{R;,5/n  
    c~~4eia)  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 rM^2yr7H  
    OF={k[  
    VKZP\]$XG  
    粗糙度参数: P 4t@BwU$  
     最小特征尺寸:40nm :<bhQY  
     全高度调制:400nm X(eW+,H  
     高度轮廓 |OAM;@jH  
    \b%c_e  
    mj?Gc  
     效率 /g. c( -#]  
    7V8k =  
    ^"p . 3Hy  
    zwU[!i)  
    #R:&Irh  
     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。 .)$MZyo  
    pDYJLh-C  
    7. 总结 (CRx'R  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 _k26(rdI@-  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 UimofFmI%  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 AX$r,KmE  
     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。 L%(NXSfu7  
    ~##FW|N)  
    S<NK!89  
    QQ:2987619807
    ,mHUo4h1O  
     
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