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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。 `S)*(s?T  
    E: 7R>.g  
    1. 建模任务 xY_<D+ OV  
    At t~N TL  
    Q85Y6',  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 j:Y1  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 'nx";[6(  
    n "J+? ~9  
    2. 建模任务:正弦光栅 ^Fop/\E  
    F ]qX}  
    x-z方向(截面视图) C<G`wXlP|  
    .sqX>sU/]  
    s3Wjg  
    光栅参数 u*h+ c8|zI  
     周期:0.908um L!>EW0  
     高度:1.15um W]TO%x{  
    (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) )8,)&F  
    TXH9BlDn  
    3. 建模任务 {J[5 {]Je[  
    ^7p>p8  
    1s"/R  
    ;)c 4  
    =Rw-@ *#l  
    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。 {hRM=f7  
    ZC!GKW P2  
     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。 @lO(QpdG  
    XX9u%BZ~  
    n !oxwA!  
    RZL:k;}5  
    4. 光滑结构的分析 jI%g!  
    ^#0k\f>_  
    `A0trC3  
    wI{ED  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^_0l(ke  
     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% \v,m r|  
    =Z~nzyaN  
    um5n3=K  
    _oU}>5  
    5. 增加一个粗糙表面 ajJ+Jn\  
    ? CabVj-r  
    \J?l7mG  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^{l^Z +b.  
     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。 xlHC?d0}  
    tUrwg  
    D,( "3zx  
    ,x]xtg?  
    "'9[c"Iz  
    P_y8[Y]?  
    Y5&mJp\G  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 I<}<!.Bc!  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 M#'j7EMu  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 /l.ox.4z#  
    c&]nAn(  
    up^D9(y\  
    }iBFo\vU  
    6. 对衍射级次效率的影响 !J/fJW>m6  
    R>CIEL  
    K:_5#!*^98  
    粗糙度参数: ,JVWn>s  
     最小特征尺寸:20nm s<hl>vY_'  
     总的调制高度:200nm &?wNL@n  
     高度轮廓 KhFw%Z0s<  
    a}#8n^2  
    !7fL'  
    V W2+ Bs}  
    x<lY&KQ0  
     效率 EsK.g/d  
    O dWZYWj  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 fk)5TPc^  
    y<0RgG1qp  
    6.(L8.jv  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ZaKT~f%%z  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 UFOUkS F  
    @ 5tW*:s  
    B*c@w~E  
    w15Qqh lK  
     效率 -,Y[`(q  
    k&dLg5O  
    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。 U1,f$McZs  
     A&8{0  
    粗糙度参数: _=*ph0nu  
     最小特征尺寸:40nm a|u&N:v7B  
     总调制高度:200nm ab/^z0GT  
     高度轮廓 >$ok3-tuU  
    iI 4XM>`a  
    Kx<T;iJ}  
    )o[Jxu'  
     效率 *ke9/hO1i  
    +.Cx.Nf(  
    z c4l{+3  
    6vL+qOdx  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 A."]6R<  
    873'=m&  
    |vVcO  
    粗糙度参数: R&P}\cf8T  
     最小特征尺寸:40nm x4 .Y&Wq#  
     全高度调制:400nm M"l<::z  
     高度轮廓 +@5@`"Jry  
    h F4gz*Q  
    ?K9zTas@  
     效率 sQ05wAv  
    %<?U`o@*  
    {%PgR){qR  
    TLWU7aj&!  
    QgB%\mO=  
     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。 XxeyGs^%9  
    1*vt\,G  
    7. 总结 Du7DMo=l  
     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)。 x |0@T?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %!HBPLk  
     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。 Ph Ep3o&"  
     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。 _4lhwKYU  
    "(cMCBVYdA  
    oD?c]}3  
    QQ:2987619807
    _1EWmHZ?  
     
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