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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,L  
    ~$\j$/A8/  
    1. 建模任务 .V.N^8(:a  
    f A,+qs  
    NUnP'X=J,  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 3N*Shzusbt  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 "tj#P  
    \7j)^  
    2. 建模任务:正弦光栅 rbtV,Y  
    =h_gj >  
    x-z方向(截面视图) _@OYC<  
    kN$70N7I;  
    KncoIw  
    光栅参数 (&*F`\  
     周期:0.908um 4a @iR2e  
     高度:1.15um sMS`-,37u  
    (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) -mkync3  
    H);'\]_'x  
    3. 建模任务 ^r& {V"l]  
    )[K3p{4  
    (KQt%]  
    }1W$9\%  
    rOD KM-7+  
    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。 qJ/C*Wqic  
    =0)^![y]v  
     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。 u=l(W(9=  
    y^A $bTQq  
    k`AJ$\=  
    OWjZ)f/  
    4. 光滑结构的分析 /< :; ^B  
    F:@Ixk?E  
    Na6z,TW  
    !qpu /  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^"l$p,P+  
     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% @iRVY|t/  
    |d3agfS[n  
    |:#mw 1  
    J7_H.RPa  
    5. 增加一个粗糙表面 0/ Ht;(  
    \+u qP:Ty  
    7xc<vl#:q7  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 mCGcM^21-x  
     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。 $;CC lzw  
    CN=&Je%I  
    H+;wnI>@  
    LbR-uc?x  
    @,MdvR+a  
    4PWr;&  
    8[C6LG  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 v/czW\z  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 {Pb^Lf >  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 `0^i #  
    i-?zwVmn  
    cWc)sb  
    %-l:_A  
    6. 对衍射级次效率的影响 m=MT`-:  
    vy@Lu cB  
    \`zG`f  
    粗糙度参数: AuTplO0_rE  
     最小特征尺寸:20nm k^pu1g=6I  
     总的调制高度:200nm 42CMRGv  
     高度轮廓 N >!xedw=  
    zb/Xfu.)?6  
    1[l>D1F?  
    -YV4  O  
    =BS'oBn^6  
     效率 <S$21NtM87  
    cf'}*$[S  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 f hG2  
    ({KAh?  
    z4641q5'm  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ~Ls I<z  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 {,FeNf46  
    [T]qm7 ?  
    ]&U|d  
    ;CMC`h9,  
     效率 ]zU<=b@  
    A9UaLSe  
    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。 .p9h$z^  
    F[=lA"F^  
    粗糙度参数: / JeqoM"x  
     最小特征尺寸:40nm R0mT/h2  
     总调制高度:200nm -Y=c g;  
     高度轮廓 Zk#i9[g9*  
    bM^A9BxD  
    5?L:8kHsH  
    0~b6wuFl  
     效率 Gu`Vk/&  
    37- y  
    1IQOl  
    @Q\$dneY  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 /v)!m&6]>  
    q>(u>z!  
    e'Us(]ZO  
    粗糙度参数: |ak C  
     最小特征尺寸:40nm s<_LcQbt{  
     全高度调制:400nm 0aTbzOn&  
     高度轮廓  +wW  
    DgT.Lku?  
    $v<hW A]>  
     效率 %[\x%m)  
    Xb@z7X#O!  
    +'j*WVE%5  
    ^xw [d}0 S  
    hf^`at  
     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。 O;BMwg_7  
    !BQ ELB$0  
    7. 总结 ;=VK _3"  
     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)。 Qv0>Pf  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 G'?f!fz;  
     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。 QjjJtKz  
     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。 FHNuMdFn  
    PP[)h,ZL*  
    JeTrMa2  
    QQ:2987619807
    5@>4)dk\  
     
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