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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。 qIIv6''5@  
    Y[K*57fs  
    1. 建模任务 % <q w  
    P)MDPI+~  
    0QOBL'{7)  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 '-"/ =j&d[  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #EsNeBu  
    0iwZT&O  
    2. 建模任务:正弦光栅 /x[jQM\  
    Nd cg/d  
    x-z方向(截面视图) h_T7% #0  
    8W#heW\-]  
    jhg;%+KB  
    光栅参数 e[ /dv)J  
     周期:0.908um V*iH}Y?^p  
     高度:1.15um !qN||m CH  
    (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) .P MZX%*v  
    IuRmEL_Q_  
    3. 建模任务 <c,u3cp  
    cQ" ~\  
    52,m:EhL  
     )8UWhl=  
    fIwV\,s  
    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。 8_6Q~  
    3 "Q=Vl"  
     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。 LM-J !44  
    qQsku;C?i  
    6N;wqn  
    P}TI q#  
    4. 光滑结构的分析 PX n;C/  
    tP2qK_\e=  
    Qe5U<3{JZ  
    m:WyuU<  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 m$W <  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% t7?Zxq  
    eQD)$d_5  
    6^"=dn6K  
    |<.lW  
    5. 增加一个粗糙表面 P5#r,:zL  
    /s[l-1zW  
    NX/;+{  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 \a6^LD}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。 KB'qRnkc  
    lobGj8uxq  
    S!G(a"<W  
    NNE<L;u  
    5i1>I=N  
    fbL\?S,w  
    ae0> W  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 R@6zGZ1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 SOi*SwQ8  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ,XIz?R>;c  
    jp"JafS/E  
    l#H#+*F  
    ]zQo>W$  
    6. 对衍射级次效率的影响 -xDGH  
    MV\|e1B}  
    3plzHz,x  
    粗糙度参数: p Wt) A  
     最小特征尺寸:20nm k-HCeZ  
     总的调制高度:200nm vt;{9\Y  
     高度轮廓 Z6_N$Z.A  
    sM?MLB\Za  
    _-9@qe  
    I{lT>go  
    ni6{pK4Wqm  
     效率 ]"1`+q6i  
    GA?87N  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ywb4LKD  
    E !a|Xp  
    -#2)?NkeE  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm )YX 'N<[  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 'C:>UlzLy  
    _=NwQu\_F  
    }*ZHgf]~#  
    1e>s{  
     效率 )Jk0v_ X  
    :bWUuXVtJ  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 HVP"A3}KC  
    &%s8L\?  
    粗糙度参数: HE'2"t[a  
     最小特征尺寸:40nm -Y*bSP)\  
     总调制高度:200nm Gu'rUo3Do  
     高度轮廓 3$m4q`J  
    <HJl2p N  
    7G\\{  
    md q;R*`  
     效率 '^Ql]% _  
    FRS>KO=3  
    p8\zG|b5  
    e?Ho a$k  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ;w%*M}`5  
    rc/nFl 6#  
    QR Ei7@t  
    粗糙度参数: qOUqs'7/]  
     最小特征尺寸:40nm e89Xb;;w  
     全高度调制:400nm ]6{*^4kX  
     高度轮廓 ,daKC  
    |{@8m9JR  
    uFLx  
     效率 `8I&7c  
    g=2Rqi5  
    +{/*z  
    sp ]zbX?  
    K,e w>U  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 S=nP[s  
    }Y*VAnY6;  
    7. 总结 ,N e;kI  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 j8n4fv-)f  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 gCN$}  
     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。 MUA%^)#u4Q  
     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。 >^Yq|~[  
    Qhw^S*  
    r} P<iX   
    QQ:2987619807
    hTM[8 ~<^  
     
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