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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。 [E:-$R  
    cS;O]>/5  
    1. 建模任务 IuOQX}  
    p8X$yv  
    KKGwMJku}  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Epm%/ {sHV  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 r.10b]b  
    <,+6:NmT  
    2. 建模任务:正弦光栅 'l41];_  
    yoVN|5  
    x-z方向(截面视图) LT:*K!>NOL  
    yiAusl;  
    |n %<p  
    光栅参数 n1@ Or=5  
     周期:0.908um dY$jg  
     高度:1.15um V?C_PMa  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) />[~2d kb  
    tg%C>O  
    3. 建模任务 3=Va0}#&  
    5imqZw  
    2\L}Ka|v  
    X0zE-h6P  
    P#x]3j]  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ((E5w:=?  
    QP[`*X  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 5:x .<  
    t.]c44RY  
    90]{4]y;  
    7).zed^  
    4. 光滑结构的分析  !#Hca  
    <#5`%sa '  
    n$YCIW )0  
    ?Ulc`-d  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 sAKQ.8$h*  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% pgU4>tyD  
    8- ]7>2?_  
    MESPfS+  
    %Q[+bN[/  
    5. 增加一个粗糙表面 gKay3}w  
    ||vQW\g  
    js8GK  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WX9pJ9d  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 k.CHMl]  
    ne\N1`AU  
    X>6VucH{\  
    ,wlSNb@'  
    tf@x}  
    NurbioFL  
    M[ZuXH}  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 -hP-w>  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ALY% h!L  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 .1C|J  
    7OOod1  
    `[J(a u$z  
    3tTz$$-#  
    6. 对衍射级次效率的影响 5"JnJH  
    lZup n?  
    mmn1yX:d  
    粗糙度参数: dLek4q `l  
     最小特征尺寸:20nm =7Y gES  
     总的调制高度:200nm 5bzYTK&-  
     高度轮廓 ]m(5>h#  
    V6ioQx=K#  
    b!' bu  
    R.)U<`||  
    WxS=Aip'  
     效率 w5(GRAH  
    $PQlaivA  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 8c'0"G@S  
    &sx|sLw)  
    {M?!nS6t  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Ueyt}44.e2  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 u? f3&pA  
    OQh36BM  
    3&@MZF&  
    dkQA[/k  
     效率 wzMWuA4vX  
    m~Dq0 T  
    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。 0OMyE9jJJ  
    NW9k.D%  
    粗糙度参数: o/fq  
     最小特征尺寸:40nm 9e Dji,  
     总调制高度:200nm Y4Z?`TL  
     高度轮廓 wz!]]EQ!o  
    ^~5tntb.  
    `q exEk@S  
    G<-)Kx  
     效率 J 6S  
    ,9#G/nF  
    cQv*lvG9>  
    =fHt|}.K  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 $XI5fa4Tt  
    \Rp)n=|  
    yg2~qa:dZ  
    粗糙度参数: d~| qx  
     最小特征尺寸:40nm xL>0&R  
     全高度调制:400nm @/JGC%!  
     高度轮廓 {F k]X#j  
    |U^ ff^]  
    S&]:=He  
     效率 DI}h?Uf ,  
    _uHyE }d  
    ?V[yw=sl04  
    hBE}?J>  
    $Y,]D*|"K  
     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。 |<ke>j/6n  
    eS@RA2  
    7. 总结 YQN=.Wtc  
     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)。 z<<` 1wqg  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @;<w"j`r  
     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。 &r<<4J(t  
     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。 }C#YR( ]  
    _k sp;kH?)  
    v& XG4 &  
    QQ:2987619807
    .<42-IEc  
     
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