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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。 A&N*F"q  
    D/s?i[lb  
    1. 建模任务 4vqNule  
    -P#nT 2  
    (=JueF@J  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 `P.CNYR<J  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 CEqZ:c  
    0Hcbkep9D  
    2. 建模任务:正弦光栅 <]Y[XI(kr  
    "{( [!  
    x-z方向(截面视图) Bp3L>AcVu  
    kp`0erJqw  
    'F5)ACA%  
    光栅参数 V2<i/6~  
     周期:0.908um D[~}uZ4\  
     高度:1.15um 0w3b~RJ  
    (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) 3h&bZ  
    !6E:5=L^  
    3. 建模任务 @^CG[:|  
    :`J>bHE  
    Hsl{rN  
    !}q."%%J_%  
    \!wh[qEQ\  
    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。 Yy@g9mi  
    AgsR-"uh  
     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。 A&l7d0Z^j5  
    _,Q[2gQ5N  
    bp%S62Dj  
    t w!.%_1^  
    4. 光滑结构的分析 C*G/_`?9  
    :bv|Ah  
    #!d]PH746  
    ,?y7 ,nb  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 k7T alR  
     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% O+FBQiv  
    vYzVY\   
    1S*P"8N}0h  
    + *a7GttU  
    5. 增加一个粗糙表面 {!t=n   
    stXda@y<p  
    Wp4K6x  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 .e$%[ )D  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 mJ$Htyr  
    @dV9Dpu  
    V6+Zh>'S  
    A^g>fv  
    " $=qGHA~  
    !a[$)c  
    6Ahr_{  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ,s? dAy5  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 J@<!q  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 p`p?li  
    {]["6V6W  
    u _X} -U  
    M5u_2;3  
    6. 对衍射级次效率的影响 ^4UcTjh  
    {Zwf..,  
    LE| <O  
    粗糙度参数: :rL?1"   
     最小特征尺寸:20nm yjd(UWE  
     总的调制高度:200nm  ~me\  
     高度轮廓 ucM.Ro=@  
    )JX$/- RD-  
    B_tQeM  
    +!xu{2!  
    kF2Qv.5!  
     效率 ['t8C  
    2_N/wR#=&  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 qp@m&GH  
    hiIya WU  
    0Jg+sUs{  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm sW'6} ^Q  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 <S{7Ro  
    QQq/5r4O`q  
    %-r?=L  
    NQ{-&#@/v  
     效率 QE*%HR'  
    m2ox8(sd  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Se/ss!If  
    Of&"U/^  
    粗糙度参数: HT-PWk>2  
     最小特征尺寸:40nm ) H+d.Y  
     总调制高度:200nm GVZTDrC  
     高度轮廓 |G=FqAX H  
    Oc~VHT  
    1~L\s}|2d  
    L,W:,i/C  
     效率 )WclV~  
    F Nlx1U[  
    ExqM1&zpK  
    K?JV]^  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 01o [!nT  
    +8eVj#N  
    tbS#^Y  
    粗糙度参数: ;tXY =  
     最小特征尺寸:40nm pSXEJ 2k  
     全高度调制:400nm ' rvE  
     高度轮廓 _ }^u-fJ/~  
    1[px`%DR~  
    IG&B2*  
     效率 2=O ))^8  
    #:Xa'D+  
    }q]jjs  
    9LHa&""  
    5DUi4 Cbgy  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 gz#+  
    ) u-ns5  
    7. 总结 # 'wL\3  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 t)KPp|&  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 C&e8a9*,(a  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 >I|<^$/  
     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。 X4Lsvvz%@  
    dt0T t  
    PQi }Evxa  
    QQ:2987619807
    lqauk)(A0  
     
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