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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。 F:g{rm[  
    hq*JQb;Y}  
    1. 建模任务 OT[m g4&  
    s,v#lJ]d0W  
    V[M#qZS  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 L8zqLD i&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。  =s]{  
    (0Qq rNs  
    2. 建模任务:正弦光栅 J){\h-4  
    ]mj+*l5  
    x-z方向(截面视图) =QfKDA  
    de6dLT>m  
    Qzhnob#C9  
    光栅参数 #[W[ |m  
     周期:0.908um 0q>lW &J  
     高度:1.15um 48Lmy<}*  
    (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) @,&m`qzd+  
    DxgT]F%  
    3. 建模任务 gL"}53A  
    ehusI-q  
    %`1vIr(7  
    gJxVU41  
    1hyah.i]Y  
    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。 uq%3;#[0  
    ?v8k& q^q  
     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。 @>IjfrjV  
    ->&VbR)  
    bJF/daC5  
    *UoHzaIqz  
    4. 光滑结构的分析 $-?5Q~  
    }.) 43(>]  
    xJLO\B+gM  
    Sc$wR{W<:  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ~&lJT  
     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% rOHW  
    8 ysK VF  
    |Du13i4].&  
    Ju7C?)x  
    5. 增加一个粗糙表面 X&?lDL7?  
    J<#`IaV  
    }!]x|zU.=  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ENWB|@B  
     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。 R(83E B~_  
    d 4\E  
    y6Epi|8  
    CPNN!%-  
    _L'cyH.cn  
    :2)1vQH0L  
    M|#5gKXd  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 <GgtP55  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ?  < O  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 |id79qY7g  
    e_k _ ty`  
    $:E}Nj]{&  
    if[o?6U4t  
    6. 对衍射级次效率的影响 XVDd1#h  
    I,<54? vS  
    t-m9n*\j1  
    粗糙度参数: VUC <0WV  
     最小特征尺寸:20nm $jed{N7Y  
     总的调制高度:200nm QS [B  
     高度轮廓 KCh  
    <%>n@A  
    (d'j'U:C  
    nN`Z0?  
    >@^yj+k  
     效率 3hXmYz(  
    y{`(|,[  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 U 'CfP9=  
    f>)Tq'  
    .p(6' TYnI  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 'ztL3(|X6  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 :DMHezaU  
    |aS~"lImh  
    RCh$j&Tn  
    v*H &F   
     效率 ]opW; |{e  
    |J<pLz  
    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。 'lN*Ys iDi  
    1t[;`iZ  
    粗糙度参数: sUbz)BS#.  
     最小特征尺寸:40nm Z6R: rq  
     总调制高度:200nm {yHB2=nI  
     高度轮廓 P~\a)Szy  
    V%BJNJ  
    Sj0 ucnuHi  
    c+8>EU AW  
     效率 &e ?"5  
    i.&Kpw9;m  
    rwL=R,  
    QtnM(m  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 hC|5e|S  
    5y%un  
    \[[TlB>  
    粗糙度参数: 8<yV  
     最小特征尺寸:40nm xTJ Sr2f  
     全高度调制:400nm CGd[3}"  
     高度轮廓 U0h )pdo  
    H~?*KcZ 0\  
    ;]gsJ9FK<  
     效率 "%oH@ =  
    YN%=Oq  
    8! H8[J  
    GUu\dl9WA'  
    >'} Y1_S5  
     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。 K0 O-WJ  
    YY#s=  
    7. 总结 S2rEy2\}:  
     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)。 ?iPZsV  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }uF[Ra  
     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。 YN,y0t/cQ  
     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。 n|70x5Z?}J  
    i?GfY C2q  
    L$Hx?^3  
    QQ:2987619807
    yhcNE8mkQ/  
     
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