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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。 >\p}UPx  
    $1@{Zz!S  
    1. 建模任务 Ia"bP` L  
    +yea}uUE  
    WK^qYfq|  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Ua3ERBX{  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 !c`1~a!  
    fu&]t8MJC  
    2. 建模任务:正弦光栅 2I4P":q  
    BPOWo8TqD^  
    x-z方向(截面视图) [E/3&3  
     JuI,wA  
    f3h9CV  
    光栅参数 6%xl}z]o  
     周期:0.908um Z,&ywMm/G  
     高度:1.15um |3cR'|<Ual  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 6u7HO-aa  
    8ksDXf`.  
    3. 建模任务 0\o'd\  
    }R'oAE}$  
    Q'Tn+}B&  
    ZqGq%8\.s  
    G j:|  
    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。 vT~a}  
    0&-sz=L  
     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。 j)5Vv K\  
    hv)($;  
    +$'/!vN  
    mnia>; 0H  
    4. 光滑结构的分析 g<-cHF  
    uQNoIy J)  
    tpctz~ .  
    <.2Z{;z  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 J.d `tiN  
     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% `F@yZ4L3S  
    lb('r"*.  
    {Q"<q`c  
    I R&u55#I6  
    5. 增加一个粗糙表面 XDGZqkt  
    -d~'tti  
    WveFB%@`;  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 /_|1,x-Kx  
     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。 #]'xUgcE9  
    (qrT0D6  
    2S4z$(x3  
    =EJ"edw]%0  
    )qIK7;  
    .wSAysiQ|P  
    pf_ /jR  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 S7vE[VF5  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Y4O L 82Y  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 SOL=3hfb^  
    :KLD~k7yA(  
    \v_C7R;&  
    ik*_,51Zj  
    6. 对衍射级次效率的影响 ;~J~g#  
    wGH@I_cy>  
    ZJ(!jc$"*%  
    粗糙度参数: :Mk}Suf&H  
     最小特征尺寸:20nm -Me\nu8(RF  
     总的调制高度:200nm G;;~xfE'  
     高度轮廓 I'C ,'  
    wW4S@m  
    qu%s 7+  
    2'U9!. o  
    i.]zq  
     效率 Mm!saKT%  
    bRK9Qt#3  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Izu.I_$4  
    Cs{f'I  
    !Xi>{nV  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm D,/9rH  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 -wfV  
    =*Xf(mhc  
    ihrrmlN?  
    v2{s2kB=  
     效率 ;>9pJ72r  
    :N}KScS|Wa  
    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。 6pR#z@,  
    CdO-xL6F  
    粗糙度参数: KoJG! Rm  
     最小特征尺寸:40nm +kL(lBv'  
     总调制高度:200nm ?xZmm%JF  
     高度轮廓 sBnPS[Oo  
    8B/9{8  
    w)n]}k  
    w ZAXfNA  
     效率 -; $/<  
    [@Y q^.6t  
    x["  
    )g _zPt  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 m=B0!Z1xx  
    V&H8-,7z  
    /g''-yT7#  
    粗糙度参数: ;r"B?]JO  
     最小特征尺寸:40nm ^;Q pE  
     全高度调制:400nm RfG$Px '  
     高度轮廓 C:MGi7f  
    jqWvLBU!  
    /H@")je  
     效率 ycD.:w p\'  
    A> A'dQ69  
    CJ  
    QL18MbfqP  
     a|uZJ*  
     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。 1C=P#MU`  
    {+9\o ~  
    7. 总结 Ky$G$H  
     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)。 ]_8I_V cQ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 x)ZH;)  
     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。 Gw^=kzh  
     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。 Ilb |:x"L  
    G | oG:  
    O/oYaAlFF@  
    QQ:2987619807
    }yDq\5s Q[  
     
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