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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。 lw8t#_P  
    _$A?  
    1. 建模任务 BV<_1 WT}  
    ,V!Wo4M  
    Bs3&y Eq(  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ?pQ0* O0  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 43=)akJi  
    "&qAV'U  
    2. 建模任务:正弦光栅 yEB#*}K?  
    i%i s<'  
    x-z方向(截面视图) EFU)0IAL[  
    @@3 NSKA  
    _TdH6[9  
    光栅参数 2I suBX\[  
     周期:0.908um &n?RKcH}d  
     高度:1.15um 0WZd$  
    (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) Ta3* G  
    7<:o4\q?m  
    3. 建模任务 !F ?j'[s8]  
     ^0{t  
    6e|uA7i4  
    `o{_+Li9  
    1D1kjM^Bo  
    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。 6%9 kc+ 9  
    u>] )q7s  
     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。 1LSD,t|  
    $qpW?<>,0  
    2.{zf r  
     `uDOIl  
    4. 光滑结构的分析 4F -<j!  
    1TzwXX7  
    ifl LY7j  
    %b h: c5  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 S6JWsi4C:,  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% P=P']\`p+  
    .f[z_% ar  
    Rw63{b/  
    Wj)v,v2&  
    5. 增加一个粗糙表面 !u:;Ew  
    `PLax@]2  
    C%%gCPI^y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 b!/-9{  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 =pj3G?F#  
    oFzmH!&ED  
    -`X`Ff  
    Ai:, cY5%  
    39 pA:3iTd  
    iTT7<x  
    YJDJj x  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6B b+f"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 1<Uv4S  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 [T3%Xt'4  
    Jh4pY#aF  
    X_3hh}=  
    wZ`*C mr  
    6. 对衍射级次效率的影响 }Q^*Zq9-  
    w}97`.Kt!n  
    DHvZ:)aT}  
    粗糙度参数: 3_&s'sG5  
     最小特征尺寸:20nm ^@Qc!(P  
     总的调制高度:200nm 8h=K S   
     高度轮廓 yYTOp^  
    6 !Mm")  
    >C5u>@%9O  
    f"4w@X2F  
    M`* BS  
     效率 ExFz@6@  
    gTLBR  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 puh-\Q/P  
    j]mnH`#BL  
    Z;;A#h'%e  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm _0ZBG(  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 YKOj  
    "F Etl(  
    ^8dCFw.rU  
    Zv8GrkK  
     效率 _1YC9}  
    \IqCC h  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 q(2ZJn13f  
    \lwLVe  
    粗糙度参数: M[u6+`  
     最小特征尺寸:40nm _ib @<%  
     总调制高度:200nm 3m&  
     高度轮廓 oDt{;S8|]  
     BJg  
    &xt GabNk  
    >V\^oh)t]t  
     效率 <q I!Dj{  
    Pj!f^MN  
    R. vVl+  
    Otf{)f  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 V:+z3)qF  
    z"Cyjmg"  
     5IF$M2j  
    粗糙度参数: 8L6b:$Y3@C  
     最小特征尺寸:40nm 3kwkU  
     全高度调制:400nm cHOC>|  
     高度轮廓 pEW~zl  
    nC!L<OMr  
    h 'Hnq m  
     效率 _w'_l>I  
    m4'jTC$  
    N\rL ~4/  
    mGkQx -|  
    -_O j iQ R  
     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。 ,^DP  
    3 4&xh1=3  
    7. 总结 !E)|[:$XT  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 GY^;$?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 +m/n~-6q  
     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。 roBb8M|q  
     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。 Io&HzQW^a  
    q[/pE7FL  
    $~%h4  
    QQ:2987619807
    L1y71+iqU  
     
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