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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。 s krdL.5  
    0V;9v  
    1. 建模任务 8Of.n7{  
    DO*rVs3'p[  
    s&v7<)*q  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 O-P'Ff"}t  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 4eVQO%&2  
    |5il5UP  
    2. 建模任务:正弦光栅 EzII!0 F  
    mok94XuK)  
    x-z方向(截面视图) xB5qX7*.  
    a]H&k$!c  
    an q1zH  
    光栅参数 ^mH:8_=(.  
     周期:0.908um ^wass_8  
     高度:1.15um "w 7{,HP  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 6roq 1=   
    p1F{ v^  
    3. 建模任务 _uXb 9  
    g'X{  
    oYx4+xH/  
    J:Mn 5hdK=  
    !NqLBrcv0  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 6JgbJbUi  
    M r-l  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 af@R\"N9c  
    d+45Y,|  
    hTc :'vq  
    gQQve{'  
    4. 光滑结构的分析 `. i #3P  
    J]W? V vv  
    o[I s$j  
    &s#OiF8  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 dzk1!yy  
     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 ?_@nQ!  
    QXI#gA  =  
     "tT68  
    .(^%M 2:6  
    5. 增加一个粗糙表面 C5,\DdCX,  
    9y'To JZ6  
    ]qb>O:T  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ilRPV'S^  
     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。  sWyx_  
    %45*DT  
    $bU.6  
    _U|rTil  
    @Os0A  
     eC[G4  
    &8;Fi2}(L  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 `3eQ#,G!  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 '7<^x>D|  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 [jz@d\k$_  
    XE'3p6  
    s .@Szq  
    j ];#=+  
    6. 对衍射级次效率的影响 Py`7)S  
    o\<JG?P  
    18^K!:Of  
    粗糙度参数: }0Q T5   
     最小特征尺寸:20nm %H[~V f?d  
     总的调制高度:200nm Alv"D  
     高度轮廓 naiQ$uq0  
    ~ #jnkD  
    1! j^  
    zh{I;~syh  
    lDL(,ZZS`  
     效率 C1#f/o->  
    *:% I|5  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 >]HvXEdNZ|  
    e= XC$Jv  
    Y .E.(\  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm tl 9`  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 '=H3Y_{oO  
    hWiHKR]  
    >uo=0=9=  
    -k  }LW4  
     效率 l1.eAs5U  
    Z6zLL   
    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。 (QdLz5\  
    dUBf.2 ry  
    粗糙度参数: {`Z= LLL  
     最小特征尺寸:40nm g,G{%dGsk  
     总调制高度:200nm fo=@ X>S  
     高度轮廓 z%]3`_I  
    NxzAlu  
    RWB]uHzE  
    V#B'm?aQ  
     效率 iOk`_LG#  
    /g1;`F(MS/  
    cpPS8V  
    b)>l7nOc  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 (S?qxW?  
    >CqZ75>  
    /IG3>|R  
    粗糙度参数: a# Uk:O!  
     最小特征尺寸:40nm LWxP}? =  
     全高度调制:400nm ^U^K\rq 1u  
     高度轮廓 XM3~]  
    Abpzf\F  
    9%dO"t$-q  
     效率 bo??9 1B^7  
    Bnz}:te}  
    P  V9q=  
    KkJE-k*D+w  
    ; m:I  
     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。 AHT(Z~ C  
    ;[7#h8  
    7. 总结 +3pfBE|  
     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)。 w[uw hd  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 SbobXTbG  
     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。 ;p"#ZS7  
     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。 5r0Sl89J  
    EkOn Rm_hn  
    Q@TeU#2Y  
    QQ:2987619807
    /AIFgsaY  
     
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