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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。 x&m(h1h  
    aSJD'u4w.a  
    1. 建模任务 &Fjyi"8(r  
    F[F  NtZ  
    8493O x4 O  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 "T<7j.P?  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 wAzaxeV=  
    +%~me?  
    2. 建模任务:正弦光栅 nLPd]%78>  
    Y$j !-l5z  
    x-z方向(截面视图) nrXKS&6  
    F&3:]1  
    =)N6 R  
    光栅参数 "-AFWWKtx  
     周期:0.908um g:p` .KuB  
     高度:1.15um [D?d~pB  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) V>UlL&V  
    8= 82x  
    3. 建模任务 [(.lfa P  
    {~(XO@;b  
    D`.\c#;cN  
    hAP2DeT$  
    $YJi]:3&  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 |RqCI9N6  
    Ys?0hd<cn  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 0Jd>V  
    z U *Mk  
    4<5*HpW  
    9+.3GRt7  
    4. 光滑结构的分析 #!_ViG )2^  
    e ^`La*n  
    o>m*e7l,  
    ) :Px`] 5  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 r/0AM}[!*j  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% F< dhG>E9  
    ?#nk}=;g8  
    LA(/UA3Izd  
    sqRvnCD!  
    5. 增加一个粗糙表面 oL!C(\ERh  
    gd]_OY7L  
    IEI&PRD  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 /R6\_oM  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Wkr31Du\K  
    c{x:'@%/s'  
    `>lY$EBG@[  
    T)e Uo  
    mT;   
    "tDB[?  
    w7\ \m9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ] {0OPU  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 +vV?[e  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ,.;{J|4P  
    9c5DEq  
    Tq6\oIBkV  
    0a,B&o1  
    6. 对衍射级次效率的影响 ws U@hqS  
    'c >^Aai  
    U0N6\+  
    粗糙度参数: q!Z{qt*`um  
     最小特征尺寸:20nm Mi}k>5VT  
     总的调制高度:200nm zW[HGI6w  
     高度轮廓 Sg\+al7  
    y~VLa  
    a,n#E!zT?w  
    TpHzf3.I  
    @Q!Tvw/  
     效率 zOy_qozk  
    A+fXt`YNM  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 r*FAUb`bG  
    j|[>f  
    \"Qa)1 |  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm e Dpt1  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 {rygIl{V  
    YjPj#57+  
    3wPUP+)c7  
    c68,,rJO]i  
     效率 }1.'2.<Y  
    3]7j, 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。 [?XP[h gd  
    Ak3V< =gx  
    粗糙度参数: [<jU$93E  
     最小特征尺寸:40nm /8"rCh|m-  
     总调制高度:200nm ^pqJz^PO.  
     高度轮廓 FgR9$ is+  
    :g+ wv}z  
    ~h3~<p#M`  
    }yd!UU  
     效率 ? 0:=+%.  
    QM7B FS;  
    &WS'Me  
    YmHu8H_Q  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Sj v iH  
    ^bLFY9hSC  
    n-OQCz9Xl  
    粗糙度参数: ,Z8)DC=  
     最小特征尺寸:40nm ROO@EQ#`Z  
     全高度调制:400nm TrQUhmS/!  
     高度轮廓 T5dnj&N ]  
    M5N #xgR  
    ^3QJv{)Q  
     效率 t"vkd  
    1=PTiDMJ<*  
    c/l^;6O/!\  
    ss`Sl$  
    )kYDN_W  
     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。 z00,Vr^m  
    =}Yz[-I  
    7. 总结 HK VtO%&  
     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)。 }q,dJE  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 StiWa<"c  
     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。 eAjsMED  
     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@>[  
     hV fANbs  
    mri g5{  
    QQ:2987619807
    aYc^ 9*7  
     
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