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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。 ^.:dT?@R  
    sQ05wAv  
    1. 建模任务 _ W +  
    G~$[(Fhk  
    L32[IL|  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 J~=tR1 k  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 16Gp nb  
    9&VfbrBM  
    2. 建模任务:正弦光栅 l<"Z?z  
    q?TI(J+/  
    x-z方向(截面视图) f0Zn31c^  
    WN`|5"?$  
    -Nu Rf#  
    光栅参数 "H"4]m1Wc  
     周期:0.908um V 'e _gH  
     高度:1.15um g*a|QBj%  
    (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) KsR^:_e  
    SGK=WLGM8  
    3. 建模任务 2Ysl|xRo  
    iF!r}fUU6  
    *B ]5K{N  
    ?jy6%Y#,i  
    S(MVL!Lm  
    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。 aH(B}wh{  
    }_GI%+t  
     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。 '"~ 2xiin  
    #lo1GoL\  
    ,{rm<M.)  
    stcbM  
    4. 光滑结构的分析 w>6~ zAh  
    qQ=\R1l  
    %"{jNC?  
    5L%\rH&N  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a-(OAzQ_  
     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% IN#Z(FMVC  
    ~4{|  
    h|Os T  
    J3P )oM[  
    5. 增加一个粗糙表面 gI5"\"T{  
    :3$$PdZ  
    ;wF 0s  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 B4d\4S_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。 nPh| rW=  
    8IrA {UU  
    "oc&uj  
    >56I`[)  
    !T3b ]0z  
    KM o]J1o  
    $Lx2!Zy  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 kEr; p{5  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 F\U^-/0,  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 y)%CNH)*x  
    hJsYKd8g  
    ;kv/(veQ1<  
    5q Y+^jO]o  
    6. 对衍射级次效率的影响 F-SD4a  
    &]xOjv/?  
    :K]&rGi,  
    粗糙度参数: /6@iRswa  
     最小特征尺寸:20nm ;5TQH_g  
     总的调制高度:200nm wx2 EMr   
     高度轮廓 .{}=!>U2  
    : #om6}   
    m?4L>'  
    q` Z_Bw  
    ? ^l{t4  
     效率 Rx,Qw> #  
    E!_mXjlPc  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Y(D&JKx  
    tITx+i  
    R_ |Sg  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 0!6n  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 nz%{hMNYH  
    :#I7);ol  
    Dx1w I  
    S.Rqu+  
     效率 byrK``f  
    ~8#Ku,vEy  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 dY6A)[dAH'  
    gp`H>Sn.|  
    粗糙度参数: 8:QnxrODP  
     最小特征尺寸:40nm Cvk n2T  
     总调制高度:200nm #Y9'n0 AL  
     高度轮廓 J/ ! Mt  
    &Ub0o2+y  
    n>|7 k3  
    [@RJ2q$  
     效率 O wJZ?j& )  
    GI ~<clhf  
    tn@MOOP l  
    }g@5%DI]  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 bU+ z(Eg6  
    &y~EEh|  
    <ic%c/mN  
    粗糙度参数: Ivdg1X  
     最小特征尺寸:40nm s2'] "wM  
     全高度调制:400nm h_{//W[  
     高度轮廓 T+9#&  
    cI g|sn  
    ?~g X7{>  
     效率 :fW\!o 8Z2  
    `_*NFv1_  
    N4z(2.  
    X Nm%O  
    \KpSYX1  
     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。 EoOB0zo}Y+  
    &1k2J   
    7. 总结 a`:ag~op@&  
     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)。 U:[#n5g  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _#2AdhCu  
     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。 OB&lq.r  
     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。 ED>T2.:{  
    l'#P:eW  
    fQtV-\Bc  
    QQ:2987619807
    S9'8rn!_  
     
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