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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。 Crg'AB?  
    s,8zj<dUv  
    1. 建模任务 |2@*?o"ll  
    ciiI{T[Z  
    "}`)s_rt  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 u%+k\/Scp.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 )7.DF|A  
    %D8.uGsh  
    2. 建模任务:正弦光栅 V$w lOMp  
    c.b| RM0;  
    x-z方向(截面视图) ed}#S~4q  
    *B}O  
    wT6zeEV~*  
    光栅参数 8.8t$  
     周期:0.908um *o4a<.hd2  
     高度:1.15um qt*+ D  
    (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) Bt(<Xj D  
    Iz#4!E|<  
    3. 建模任务 : ?BK A0E  
    /]5*;kO`  
     Owi/e  
    MuQ)F-GSUu  
    dXQC}JA  
    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。 w4Df?)Z  
    ?6&8-zt1?  
     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。 L YF|  
    C!Srv 7  
    L 1!V'Hm{  
    (IVhj^dQm  
    4. 光滑结构的分析 p^k0Rad  
    X(MS!RV  
    S6JXi>n  
    0]iaNR %  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 @v2ko5  
     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% ktx| c19  
    <?5|(Q"@:  
    HOFxOBV  
    }UB@FRPF  
    5. 增加一个粗糙表面 z|D*ymz*EY  
    =urGs`\  
    wN4#j}C  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 X_hDU~5{wC  
     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。 uHSnZ"#  
    `(0B09~7  
    -Z$u[L [c  
    ]kTxVe  
    X(*O$B{ R  
    adX"Yg!`{c  
    E KV[cq  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 9%iQ~   
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 !Vw1w1  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 % J^x `P  
    o#,^7ln  
    xi(\=LbhY  
    #xw*;hW<  
    6. 对衍射级次效率的影响 !LwHKCj  
    -R:_o1"  
    XgHJ Oqt  
    粗糙度参数: 0O>ClE~P  
     最小特征尺寸:20nm mQ"uG?NE  
     总的调制高度:200nm 4$pV;xV  
     高度轮廓 mL48L57Z  
    ufL<L;Z\;  
    {XmCG%%L  
    71{jedT  
     |50sGJE(  
     效率 :1>?:3,`  
    c Pf_B=  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 4v hz`1  
    Pa{  
    src+z#  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm J4"Fj, FS  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 R/ZScOW[  
    =#S.t:HQ*  
    +wmG5!%$|  
    ~E7IU<B  
     效率 $3g{9)}  
    \}?X5X>  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 6^ [ 4.D  
    wc4BSJa,19  
    粗糙度参数: hcj}6NXc  
     最小特征尺寸:40nm | :-i[G?n  
     总调制高度:200nm V^5d5Ao  
     高度轮廓 K8sRan[4}  
    #;j:;LRU  
    0\ = du  
    E>|X'I?r^  
     效率 Sz go@x$^  
    F#sm^%_2  
    RDp  
    0<-E)\:[g  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 bItcF$#!!!  
    zl|z4j'Irc  
    GT&}Burl/n  
    粗糙度参数: c0gVW~I1  
     最小特征尺寸:40nm #4msBax4  
     全高度调制:400nm U\Wo&giP[  
     高度轮廓 + O.-o/  
    "0P`=n  
    lb-1z]YwQ  
     效率 5*pzL0,Y  
    3S:Lce'f  
    &vp KBR ^  
    U%nkPIFm  
    FQDf?d5  
     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。 fORkH^Y(&  
    g"evnp  
    7. 总结 "d_wu#fO)  
     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)。 >%j%Mj@8q|  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 v _MQ]X  
     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。 F~mIV;BP  
     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。 ,yYcjs!=o  
    lT^su'+bk  
    R-13DVK  
    QQ:2987619807
    *|fF;-#v  
     
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