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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。 AQ?;UDqU  
    25Ro )5  
    1. 建模任务  sd"eu  
    R,s}<N$  
    lNsdbyV'  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 !|l7b2NEz-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 I+F >^4_d  
    kL F~^/  
    2. 建模任务:正弦光栅 2^=8~I!n&  
    Qo!F?i/ n  
    x-z方向(截面视图) id9XwWV  
    }[=)sb_  
    8`wKq6  
    光栅参数 =CW> ;h]  
     周期:0.908um n2~WUK  
     高度:1.15um dC;&X g`  
    (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) /:^nG+  
    P+Gz'  
    3. 建模任务 C23p1%#1  
    }d>Xh8:%)  
    *kpP )\P  
    052Cf dq  
    t Davp:M1v  
    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。 ~BqC!v.)@E  
    _^eiN'B  
     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。 mK/E1a)AG3  
    d!46`b$rd  
    KLW>O_+   
    %wXj P`#  
    4. 光滑结构的分析 +'Y?K]zbt  
    S?6 -I,]h  
    j{'_sI{{  
    -L4G)%L\  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Caz5q|Oo  
     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% op/_ :#&'  
    MGq\\hLD\-  
    i=*H|)  
    9XYm8g'X  
    5. 增加一个粗糙表面 z]SEPYq:  
    mr/?w0(C  
    zy%0;%  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 pg!MtuC}  
     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。 mQ<4(qd)  
    Phk3Jv  
    =|``d-  
    z5oJQPPi  
    $U. |  
    D/Ok  
    VKZP\]$XG  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 9l "=]7~%  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 MU sF  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 qjhk#\y  
    [|YvVA  
    =+K?@;?  
    *l 4[`7|  
    6. 对衍射级次效率的影响 #R:&Irh  
    .)$MZyo  
    99`w'Nlk  
    粗糙度参数: }eW<P079  
     最小特征尺寸:20nm 54Rp0o tv  
     总的调制高度:200nm q^<HG]  
     高度轮廓 GS=E6  
    hSw=Oq82  
    $[Z~BfSQ  
    MJqWc6{ n  
    ?T_MP"  
     效率 #+p-  
    gSw4\R  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 7I'C'.6iM  
    $/C1s"C@O  
    .MG83Si  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm `_1~[t  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 d4BzFGsW  
    lH`TF_  
    RqGX(Iuv  
    MTCfs~}m  
     效率 !L9OJ1F  
    KcpYHWCa.  
    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。 *E/ Mf  
    " (O3B  
    粗糙度参数: C 'MR=/sd  
     最小特征尺寸:40nm /q\e&&e  
     总调制高度:200nm c'tQA  
     高度轮廓 eK l; T  
    hXth\e\[{`  
    u%e~a]  
    3.?be.cq  
     效率 &l7E|.JE  
    z9[TjTH^}T  
    _3@5@1[s  
    L55 UeP\  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 X.;VZwT+  
    m!Z<\2OP  
    4>0q0}J=5  
    粗糙度参数: $'3xl2T  
     最小特征尺寸:40nm 9/29>K_  
     全高度调制:400nm ceE]^X;p  
     高度轮廓 eIalcBY  
    5[SwF& zZ  
    y`buY+5l  
     效率 O7VEyQqf5  
    ').) 0;  
    C h>F11kC  
    }|=/v( D  
    : gU5CUm  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 LZe)_9$  
    QcQ%A%VIV  
    7. 总结 y0mNDze  
     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)。 jW`JThoq  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 E|f[ #+:+  
     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。 f; |fS~  
     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。 xt5/`C  
    g) oOravV  
    }psRgF  
    QQ:2987619807
    Yw3'9m^  
     
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