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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。 D,$M$f1  
    d~.hp  
    1. 建模任务 zgS)j9q}  
    2./ z6jXW_  
    XiV*d06{  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ']Czn._  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 O*2{V]Y @  
    (gdzgLHy  
    2. 建模任务:正弦光栅 {OQ)Np!  
    F" G+/c/L  
    x-z方向(截面视图) cEXd#TlY~X  
    eVj 8u  
    ]}S9KP  
    光栅参数 zWN]#W`  
     周期:0.908um 8~!h8bkC  
     高度:1.15um lib^JJF  
    (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) R0w~ Z   
    iyR5mA  
    3. 建模任务 PMiu "  
    J>hjIN  
    TJcHqzcUc  
    ]Gj%-5G  
    u3cg&lEgT  
    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。 ko{&~   
    #p{8  
     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。 5s0`T]X-  
    0m4#{^Y  
    x wfdJ(&  
    K-(C5 "j_  
    4. 光滑结构的分析 cri-u E?  
    3nq4Y'  
    C-:|A* z  
    7 }t=Lx(  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 X#W6;?Z\  
     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% -hK^*vJ  
    p:| 7d\r  
    ju.`c->k"  
    U~|)=+%O  
    5. 增加一个粗糙表面 qe uc^+P;  
    ?Rh[S  
    gsIp y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 XU['lr&,W  
     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。 t,~feW,  
    ;%AY#b4m  
    [MAvU?;  
    REOWSs$'  
    meD83,L~N  
    h?QGJ^#8  
    2 I.Q-'@  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ! 4 "$O@U4  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Z4k'c+  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 uY&t9L8  
    w\JTMS$  
    t4zKI~cO  
    Fp+fZU  
    6. 对衍射级次效率的影响 9KL)5_6 M  
    :dlG:=.W  
    C7l4X8\w  
    粗糙度参数: oJc v D  
     最小特征尺寸:20nm g s%[Cv  
     总的调制高度:200nm u~'j?K.^  
     高度轮廓 PmUq~YZ7  
    6(B[(Af  
    >)F)@KAuN4  
    O2~Q(q'   
    D'Kiy  
     效率 :<6gP(  
    }vX 1@n7T6  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 |v"&Y  
    E**Hu9  
    ?J5E.7o  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm _BND{MsX  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 0[-@<w ^j  
    a^)@ }4  
    \k%j  
    g0s *4E  
     效率 239g pf]}  
    3Q#3S  
    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。 gGbJk&E  
    [58qC:  
    粗糙度参数: P7 qzZ  
     最小特征尺寸:40nm Tu=~iQ  
     总调制高度:200nm iB*1Yy0DC  
     高度轮廓 p=dM2>  
    <xD6}h/  
    nhB.>ReAi  
    )Q~K\bJf  
     效率 R@[1a+}5  
    pE]s>T a  
    A{wSO./3  
    5"7lWX  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 'q{d? K  
    ugQySg>  
    ;/(<yu48  
    粗糙度参数: cx+%lco!  
     最小特征尺寸:40nm Y-P?t+l  
     全高度调制:400nm QqB9I-_  
     高度轮廓 x3=SMN|a  
    "tU,.U  
    Vdb X4^V  
     效率 ByW,YKMy  
    e8hwXz  
    6;}W)S  
    a q]bF%7  
    9y;8JO  
     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。 *|.-y->  
    xY`$j'u  
    7. 总结 q=/ck  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 dQPW9~g8Hg  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 f5vsxP)Y[  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 'n7Ld6%1  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 X[$FjKZh=F  
    F'JceU  
    V?-OI>  
    QQ:2987619807
    K7] +. f  
     
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