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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。 Spgg+;9  
    ? )_7U  
    1. 建模任务 qq;b~ 3 kW  
    j=ihbR^]Tl  
    KlU qoJ;"  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Rla4L`X;  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 O]qPmEj  
    0H[LS  
    2. 建模任务:正弦光栅 U$'y_}V  
    u D(t`W"  
    x-z方向(截面视图) z-@ -O  
    ?N>pZR  
    m r4b  
    光栅参数 ~/|zlu*jpc  
     周期:0.908um V;93).-$  
     高度:1.15um % {Q-8w!  
    (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) <&U!N'CE  
    J^ ={}  
    3. 建模任务 frqJN  
    ;'3]{BGcU  
    ]y LhJ_^  
    D1Yh,P<CF\  
    [6R fS  
    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。 ~lw<799F6  
    uvB1VV4  
     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。 };sMU6e  
    4* M@]J "  
    p5<2N  
    ]0/p 7N14  
    4. 光滑结构的分析 |4Ha?W  
    M<[ ?g5=#  
     (M`|'o!  
     Oh`2tc-  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 mP-2s;q  
     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% h\y-L~2E  
    / L~u0 2?  
    bGv4.:)  
    8R xc&`_X  
    5. 增加一个粗糙表面 )#`H."Z  
    `|<+  ?  
    Z@J.1SaB  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 9$ O@`P\  
     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。 .wc = ]  
    #D)x}#V\  
    %j{.0 H  
    ~HDdO3  
    o6|-=FcvC  
    I]uhi{\C  
    %EI<@Ps8c  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 [ rdsv  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 '[Gm8K5  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 8#f$rs(}  
    @2' %o<lF  
    E _iO@  
    @vs@>CYdz  
    6. 对衍射级次效率的影响 {L0;{  
    G|9B )`S  
    a$}mWPp+f  
    粗糙度参数: _P 5P(^/  
     最小特征尺寸:20nm 2k1aX~?  
     总的调制高度:200nm FA$zZs10\  
     高度轮廓 !R:y'Y%j  
    zWIeHIt  
    Z+idLbIs  
    ,{{SI  
    6/2v  
     效率 i_U}{|j  
    =n0*{~r  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 e.;M.8N#SQ  
    Vxh.<b6&'  
    ixw(c&gL  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm `WlE| G[  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 "mZ.V  
    a8s4T$  
    3jPB#%F  
     Q_4Zb  
     效率 +d39f-[  
    ^ KH>1!  
    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。 xncwYOz  
    3Gd0E;3sk~  
    粗糙度参数: ]T^ is>  
     最小特征尺寸:40nm OFy,B-`A{  
     总调制高度:200nm i\p:#'zk5  
     高度轮廓 *Bw#c j  
    Tsz NlRxc  
    +ld;k/  
    ;KcFy@ 6q5  
     效率 8(A{;9^g  
    rn" pKUd  
    o'Y#H r)/  
    w0Ij'=:  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 <abKiXA"  
    !N~*EI$  
    E`xU m9F  
    粗糙度参数: Y';>O`  
     最小特征尺寸:40nm - ]Y wl  
     全高度调制:400nm 7~vqf3ON4J  
     高度轮廓 Z.Pi0c+  
    GS%b=kc  
    sh6(z?KP  
     效率 T]71lRY5  
    |Fv?6qw+  
    abWl ut  
    rYGRz#:~+  
    CW0UMPE5  
     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。 MsjnRX:c3u  
    [ud|dwP"  
    7. 总结 6%?A>  
     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)。 t)I0lnbs  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 kaFnw(xa  
     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。 ;|30QUYh  
     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。 Z[} $n-V  
    295w.X(J  
    'h}7YP, w  
    QQ:2987619807
    OCW+?B;  
     
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