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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。 CcQc!`YC  
    |enLv12Gm  
    1. 建模任务 >h aihT  
    8:0/Cj  
    J%?5d:iN+  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 }uma<b  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 I8XP`Ccq  
     E0!d c  
    2. 建模任务:正弦光栅 ~dS15E4-Pp  
    NgTB4I 8P  
    x-z方向(截面视图) '&cH,yc;b  
    r;{$x  
    xX-r<:'tmi  
    光栅参数 xt|^~~ /  
     周期:0.908um YYpC!)  
     高度:1.15um DgT]Nty@b  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) D('.17  
    sFM$O232  
    3. 建模任务 ;t0 q ?9  
    W5Jw^,iPd  
    x'g4DYl  
    *H!BThft4  
    Q/g!h}>(.  
    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。 >B6* `3v  
    3Y Mqp~4  
     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。 hJ(vDv%  
    U~D~C~\2;  
    l qfTF  
    R=~%kt_n  
    4. 光滑结构的分析 Z3&}C h  
    JOuyEPy  
    8?iI;(  
    ah*{NR)  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ~B|m"qY{i  
     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% nF'YG+;|@  
    Ry >y  
    Gko"iO#  
    X$5  
    5. 增加一个粗糙表面 2PAu>}W*  
    Oa/zE H  
    X&WP.n)  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 bkd`7(r  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 :^ywc O   
    &%rM|  
    # ][i!9$  
    " AUSgVE+h  
    t.8r~2(?  
    @Fc:9a@  
    ": vGs_$  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 O[VY|.MEk  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 U> lf-iI2B  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Dizz ?O  
    >OaD7  
    6C2~0b   
    |'z8>1  
    6. 对衍射级次效率的影响 WGz)-IB!PE  
    Imv#7{ndq  
    %rb$tKk  
    粗糙度参数: "`ftcJUd  
     最小特征尺寸:20nm )I&.6l!#  
     总的调制高度:200nm "jAd.x?X7e  
     高度轮廓 ~1+6gG  
    }gQ2\6o2g  
    }sH[_%)  
    Kkp dcc  
    T [$-])iK  
     效率 Ms|c" ?se  
    \Wfw\x0.  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ASHU0v  
    Z$/76  
    ;~<To9O  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ?5EH/yV;  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 e%[*NX/  
    *:yG)J 3F  
    T^7Cv{[  
    M/6Z,oOU  
     效率 *#YZm>h   
    w*6b%h%ww  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 44} 5o  
    mi] WZlg$  
    粗糙度参数: v\,N"X(,  
     最小特征尺寸:40nm 1_TuA(  
     总调制高度:200nm >>J3"XHX  
     高度轮廓 KZjh<sjX|  
    *U^Y@""a  
    &MSU<S?1  
    ZHK>0>;  
     效率 ]$"eGHX  
    `sKyvPtG  
    0:v !'  
    Oin9lg-jR  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 =3X>Ur  
    :$"{-n  
    >IIq_6Z#  
    粗糙度参数: gko=5|c,@  
     最小特征尺寸:40nm I uxf`sd  
     全高度调制:400nm J.yM@wPS>  
     高度轮廓 6=;:[  
    #r9+thyC  
    [1vm~w'  
     效率 fLe~X!#HF  
    z&gma Ywq  
    S=k!8]/d|  
    J|BElBY  
    B2[f1IMI  
     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。 ts~VO`  
     tA#$q;S  
    7. 总结 8lV:-"+5  
     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)。 #tR:W?!  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Rv&"h_"t  
     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。 bJ_rU35s>  
     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。 NwF"Zh5eMW  
    nNCR5&,q  
     Gk~aTO  
    QQ:2987619807
    hTDGgSG^  
     
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