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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。 }gW}Vr <  
    R,\ r{@yrz  
    1. 建模任务 ~tLR  
    VL{#.;QQa  
     5q ,  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 <C$<(Dw5  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >&&xJ5  
    -"zu"H~t4  
    2. 建模任务:正弦光栅 }SV3PdE  
    `"H?nf0  
    x-z方向(截面视图) wF uh6!J  
    zFtGc  
    QC4T=E]` j  
    光栅参数 n{t',r50  
     周期:0.908um JLu0;XVK  
     高度:1.15um +I<Sq_-  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) c Vn+~m_%  
    hQm4R]a  
    3. 建模任务 FZnH G;af  
    >y9o&D  
    lAk1ncx  
    'u[o`31.  
    fqb$_>3Ol  
    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。 8q3TeMYV  
    .dCP8|  
     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。 $t$f1?  
    C):d9OI?  
    U_- K6:tr  
    &XRFX 5gP  
    4. 光滑结构的分析 `5-#M/J  
    ? ~Zrd  
    Yd;r8rN  
    ^qx\e$R  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 k_n{Mss'9  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 0lCd,a 2:  
    E ZKz-}  
    #`4^zU)  
    %-/:ps  
    5. 增加一个粗糙表面 xD# I&.  
    va(9{AXI  
    X-$td~r  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 9yo[T(8  
     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。  #>jH[Q  
    :EwA$`/  
    iFG5%>5F  
    X&s\_jQ  
    3c^=<i %  
    s|r7DdI  
    9! HMQ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 $Ds]\j*  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ff1B)e  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 }8M`2HMFR  
    R%_H\-wo  
    d4>-a^)V  
    |D`b7h  
    6. 对衍射级次效率的影响 ~_db<!a  
    = )l:^+q  
    8+a<#? ;  
    粗糙度参数: k*3_) S -  
     最小特征尺寸:20nm c9TAV,/fF*  
     总的调制高度:200nm pZ~> l=-  
     高度轮廓 T{4fa^c2J  
    qb> r\bc  
    qm8n7Z/  
    &@utAuI  
    T:%wX9W  
     效率 liw 9:@+V  
    5m USh3  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 d<GG (  
    tD7C7m  
    <Mn7`i  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm !BQ ELB$0  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 0rJ\e  
    W|rFl]~a  
    #1dTM-  
    % r   
     效率 _Kl{50}]  
    EXW 6yXLV  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ZYR,8y  
    (zJ$oRq  
    粗糙度参数: ok%a|Zz+]  
     最小特征尺寸:40nm }Q r0T  
     总调制高度:200nm %{~mk[d3  
     高度轮廓 9g&)6,<  
    &PBWJ?@O)r  
    }RN=9J  
    @)Hbgkdi  
     效率 OZB}aow  
    hXQg=Sj  
    Z>Kcz^a#  
    X:SzkkVl7  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 f-v ND'@  
    v`+n`DT  
    o eJC  
    粗糙度参数: z^!A/a[[!  
     最小特征尺寸:40nm ?V5Pt s  
     全高度调制:400nm ? W2I1HEy  
     高度轮廓 H&yFSz}6a  
    %YvSHh;c  
    9u7n/o&8v6  
     效率 RZ)vU'@kx  
    ^tg6JB;s  
    Sp`fh7d.(  
    <7FP"YU  
    0 bPJEEd  
     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。 ^{fi^lL=  
    $E`i qRB  
    7. 总结 01-\:[{  
     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)。 cGpN4|*rQ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 #}t 1   
     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。 M89-*1  
     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。 R(/[NvUb  
    r>Qyc  
    fD\^M{5f  
    QQ:2987619807
    qtdxMX]iR  
     
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