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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。 o<*H!oyP\  
    pq 4/>WzE  
    1. 建模任务 U*.Wx0QM  
    'WEypz  
    p#VA-RSUQ|  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ,\ y)k}0lH  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6!|-,t><  
    XwKB+Yj0  
    2. 建模任务:正弦光栅 cxBu2( Y  
    Jww LAQ5  
    x-z方向(截面视图) PVGvjc  
    G@Z,Hbgm  
    I`?6>Z+%)  
    光栅参数 +Ar=89  
     周期:0.908um |[ymNG  
     高度:1.15um O1+2Z\F  
    (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) \,<5U F0  
    t(-`==.R  
    3. 建模任务 kW"6Gc&HUN  
    VKW9Rn9Qg  
    f; <qGM.#|  
    1+1Z]!nG#!  
    3snr-)   
    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。 3jMHe~.E<  
    j]uL 9\>  
     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。 xE$(I<:  
    0_d,sC?V  
    N"X;aVFs_  
    >k gL N  
    4. 光滑结构的分析 Q;]g9T[)  
    )Mw<e  
    kPt9(E]  
    %E\&9,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %#!pAUP\&  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 9>y6zFTV  
    RrMC[2=  
    `m N*"1p-  
    T~shJ0%  
    5. 增加一个粗糙表面 f9A^0A?c  
    mez )G|  
    rQ0V3x1"Qx  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ( Z-~Eh  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 p~ `f.q$'  
    }]0f -}  
    ;t'~  
    ES~ykE  
    x.Sq2rw]V  
    ~-r*2bR  
    i qCZIahf  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 jOuz-1x,&  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 7O3\  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 B+y r 6Q.  
    gAcXd<a0  
    =d#3& R]p  
    ekB!d  
    6. 对衍射级次效率的影响 _e/>CiN/  
    -5 -X[`cF  
    ,z6&k   
    粗糙度参数: BdHLow  
     最小特征尺寸:20nm tOn_S@/r  
     总的调制高度:200nm GT|=Kx$;  
     高度轮廓 &lg+uK  
    2=pVX  
    Og8:  
    p s:|YR  
    vO#4$ ,  
     效率 8$ dJh]\Y  
    ]-O/{FIv  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 tWkD@w`Lnn  
    o,a 3J:j]  
    T7eo_Mn  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm o g.LD7&/  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ;74hOHDS  
    S?.2V@Ic  
    Rg! [ic !  
    sMh3IL9(*  
     效率 PfTjC"`,  
    R3;GMe@D#  
    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。 @C40H/dE  
    DJSSc  
    粗糙度参数: M~Tq'>Fn  
     最小特征尺寸:40nm .%>UA|[~:  
     总调制高度:200nm !$ikH,Bh  
     高度轮廓 mVGQyX  
    XYD}OddO  
     k?|l;6  
    SEm3T4dfzf  
     效率 ^S*~<0NQ'  
    Y4,~s64e  
    r (Ab+1b  
    \gferWm  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 -Y'Qa/:7  
    /5:C$ik  
    fw@n[u{~  
    粗糙度参数: ;RNU`I p  
     最小特征尺寸:40nm Jvt| q5  
     全高度调制:400nm +ZeHZjd  
     高度轮廓 iTi]D2jC  
    9:N@+;|T  
    ikf6Y$nWfF  
     效率 YX38*Ml+V  
    cOa.]Kk  
    5I9~OJ>  
    5tI4m#y2  
    wzhM/Lmo\z  
     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。 NqcmjHvy  
    K@lZuQ.1  
    7. 总结 kW>Q9Nc=V  
     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)。 r jfcZ@  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 NBzyP)2)  
     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。 L<bZVocOb_  
     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。 D@"g0SW4  
    ,Oojh;P_  
    =~Oi:+L  
    QQ:2987619807
    pE(\q+1<  
     
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