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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。 N?%FVF  
    N2EX`@_2  
    1. 建模任务 {*qz<U >  
    l\=He  
    &,=t2_n  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 MOP#to)k&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JZrZDW>M  
    .|J-(J<>[.  
    2. 建模任务:正弦光栅 ozG!OiRW  
    0yKPYA*j  
    x-z方向(截面视图) E K^["_*A  
    9D& 22hL4  
    4,6nk.$yN  
    光栅参数 v<S?"# ]F=  
     周期:0.908um ].*I Z  
     高度:1.15um BIEeHN4  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) @1peJJ{  
    naW!Mga  
    3. 建模任务 ]0@ J)Z09  
    /{\mV(F(  
    vqBT^Q_q;  
    ^Ea^t.c}_  
    q+Qrc]>-f  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 \kksZ4,  
    cvv(OkC  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 mwqe@7  
    E\=23[0  
    9|LV x3]  
    !PY.F nZ  
    4. 光滑结构的分析 RVe UQ%  
    8G p%Q  
    "0A !fRI~  
    hX sH9R  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7S]akcT/  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% `Ot;KDz  
    T,Zfz9{n  
    :k.C|V!W  
    [n;GP@A ]R  
    5. 增加一个粗糙表面 6`hHx=L  
    ;K<W<v5m0N  
    M8' GbF=1  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #1` lJ  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 _0]{kB.$_  
    Sg}]5Mn`  
    B<uUf)t  
    xp"5L8:C  
    }CXL\, ;  
    75t5:>"[  
     d365{  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 By-A1|4Cp`  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 d|(@#*{T]  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 J+6bp0RIh  
    2OJ=Xb1  
    7IH^5r  
    8'X:}O/  
    6. 对衍射级次效率的影响 A~UDtXN*4  
    h,C?%H+/0Q  
    <[mvfw  
    粗糙度参数: %4rPkPAtrp  
     最小特征尺寸:20nm hJ1:#%Qe.  
     总的调制高度:200nm LxC"j1wfl  
     高度轮廓 4TW>BA  
    _~b$6Nf!83  
    27!9LU  
    OCVF+D :  
    /_G^d1T1?L  
     效率 :. ja~Q  
    =9ISsI\Y6  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 s&7,gWy}BE  
    7VQk$im399  
    ;0f?-W?1  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm gM<*(=x'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 /"M7YPX;  
    Gf{FFIe(  
    s!d"(K9E  
    S4?N_"m9  
     效率 TZ,kmk#  
    9"YOj_z  
    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。 $`&uu  
    C4jq T  
    粗糙度参数: YQI&8~z  
     最小特征尺寸:40nm f;;(Q-.  
     总调制高度:200nm k*8 ld-O  
     高度轮廓 pU|SUM  
    )./%/ _*K  
    FM3DJ?\L-  
    `E),G;I  
     效率 }I\hO L  
    5`B ! 1  
    p/a)vN+*x'  
    :/kz*X=<  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ?4U|6|1  
    :u7y k@  
    ~fE6g3  
    粗糙度参数: tC=`J%Ik  
     最小特征尺寸:40nm 9cu0$P`}5  
     全高度调制:400nm }!-K)j.  
     高度轮廓 [CU]fU{$  
    + W ? / A]  
    #UcqKq  
     效率 Cku&s  
    X=<-rFW  
    Ifm|_  
    SV4a_m?  
    72gQ<Si  
     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。 B!=JRf T  
    APgP*,  
    7. 总结 Dwq}O  
     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)。 (P-Bmu!s  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~ l'dpg  
     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。 sz'IGy%  
     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。 j#TtY|Po  
    .CClc(bO_/  
    ]Hp o[IF  
    QQ:2987619807
    ]8|cV GMa  
     
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