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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。 Q5c3C &$6  
    e"y-A&|  
    1. 建模任务 kXV;J$1  
    X1HEeJ|  
    #_eXybUV  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 e |K_y~  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ku4Gc6f#gG  
    qt(4?_J  
    2. 建模任务:正弦光栅 2?Y8hm  
    IL go:xQ  
    x-z方向(截面视图) f&j\gYWq  
    3! #|hI>f  
    }uNj#Uf  
    光栅参数 4E2#krE%  
     周期:0.908um o}DR p4;Ka  
     高度:1.15um mPU}]1*p  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) b@c(Nv  
    ic5af"/(\  
    3. 建模任务 3?K+wg s  
    uH?dy55 Y  
    ,hH c -%-  
    @0]w!q  
    j!@T@ 8J  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 \=D+7'3  
    -RJ~Sky[  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 [[HCP8Wk   
    v4Wq0>o  
    &\I<j\F2/  
    \61H(,  
    4. 光滑结构的分析 <THw l/a  
    +m]-)  
    S{?l/*Il*_  
    #1%ahPhR+  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wK0x\V6dJ  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% (a0(ZOKH  
    4qQE9f xdY  
    ~;jgl_5?b  
    <jh7G  
    5. 增加一个粗糙表面 )u+O~Y95&i  
    'j*Q   
    %X's/;(Lx`  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 r&Nh>6<&/  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 0J^Z)U>j  
    *Lxt{z`9  
    { TI,|'>5[  
    }-sh  
    )sW!s3>S>  
    F53 .g/[  
     pdm(7^  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 gxmo 1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 _h4]gZ  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 +pq) 7  
    .71ZeLv*  
    k-a1^K3  
    G62;p#  
    6. 对衍射级次效率的影响 rHjDf[5+  
    P>u2""c  
    6eUGE4NF(  
    粗糙度参数: 8G3 Z,8P4(  
     最小特征尺寸:20nm vs$h&o>|  
     总的调制高度:200nm [u;(4sa}  
     高度轮廓 EcX7wrl9x  
    Go1xyd:k  
    MM]0}65KG  
    5Pq6X  
    n-SO201[*  
     效率 WMnSkO  
    mi$C%~]5m  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 kssRwe%>;  
    FX9WX b4w  
    (SQGl!Lai0  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm p#Po?  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 c~/poFj  
    A W6B[  
    -W.-m2:1  
    pGD-K41O]  
     效率 Du +_dr^4  
    Xs|d#WbX  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ^V1\boo=  
    0[fBP\H"Wr  
    粗糙度参数: ^wc:qll  
     最小特征尺寸:40nm <$hv{a  
     总调制高度:200nm _.R]K$U  
     高度轮廓 88<d<)7t  
    !SE  
    a * CXg.i  
    ZvQZD=,F  
     效率 bf=\ED^  
    H"A@Q.'  
    >TM{2b,(p  
    Y@k=m )zE  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 8@+<W%+th  
    .b`8 +  
    TD*AFR3Oz  
    粗糙度参数: \2[tM/+Bs  
     最小特征尺寸:40nm }6pr.-J  
     全高度调制:400nm 5(\/ b<#  
     高度轮廓 i;/;zG^=_  
    =O"l/\c^  
    }@jJv||  
     效率 Im-qGB0C  
    _a9oHg  
    %"oGJp  
    -DJ ,<f*$  
    >EA\KrjW  
     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。 <KtL,a=2+  
    6< -Cpc  
    7. 总结 %Jd!x{a`>A  
     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)。 <\uDtbK  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =Ez@kTvOs  
     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。 >dgq2ok!u  
     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。 _<2{8>EVf  
    E}F-*go  
    TG8U=9qt  
    QQ:2987619807
    gaNe\  
     
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