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受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析
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楼主
发表于: 2020-11-26
该案例介绍了一个正弦
光栅
的
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。
d/v{I
~4"adOv
1. 建模任务
4&r[`gL
:"5i/Cx
^vn8s~#
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和
优化
。
}rj.N98
对于该仿真,采用傅里叶模态法。
yAy~|1}
EeIV6ug
2. 建模任务:正弦光栅
yH|[K=?S[
8`v+yHjG
x-z方向(截面视图)
MRR 5j;4GK
E2 Q[
FIL?nkYEO
光栅
参数
:
Oh3AbpTT
周期:0.908um
R9A8)dDz
高度:1.15um
IDQ@h`"B
(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)
$sTbFY
;PCnEs
3. 建模任务
\T`InBbf
"1FPe63\*O
i ?&t@"'
m2F2
V(I!HT5.W
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。
5%BexIk
IFcxyp
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。
ROlef;/A
GvSSi'q~B
hiq7e*Nsb
dw#K!,g
4. 光滑结构的分析
`%IzW2v6
H.*:+
$&&mGD;?K
t2skg
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
i8iv{e2
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32%
%sxLxx_x!
sU! h^N$
}(k#,&Fv`
d3-F?i 5d
5. 增加一个粗糙表面
1/X@~
=r"-Pm{
,cZhkXd
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
C))5,aX
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。
q.0Evr:
cq lA"Eof
K.) ionb
f++MH]I;
/kV3[Rw+
[Jv0^"]
JjA3G`m=
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
mApn[)?tv
第一个重要的
物理
参数称为”最小特征尺寸”。
FvYgp bEZ
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
[.J&@96,b
lS@0 $
\ #<.&`8B
i7$4i|
6. 对衍射级次效率的影响
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!dnCrR
er@"4R0
粗糙度参数:
tfB}U.
最小特征尺寸:20nm
X$*MxMNs
总的调制高度:200nm
& -r^Q
高度轮廓
f>*T0"\c
7egE."
w`BY>Xft0
SeuC7!q{
xgDd5`W
效率
0s9-`nHen|
jfmHc(fX4
粗糙表面对效率仅有微弱的影响
p7{2/mj
yS#)F.
42/MBP`\Y
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
z$g cK>@l
总调制高度:400nm 高度轮廓
MB7UI8
X,5}i5'!
OBb m?`[
-e_91WI
效率
gB7kb$J
))T@U?r
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。
]MD,{T9l\>
UY>[
粗糙度参数:
&f=O`*I'+!
最小特征尺寸:40nm
7gWT[
总调制高度:200nm
Vz.G!*>Dg
高度轮廓
ML _$/
M)x6m|.=
e p jb
vHJOpQmt~
效率
_+!@c6k)ra
./]xn
fe!eZiE
uzoI*aqk-s
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。
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Cn"_x
1.9bU/X
粗糙度参数:
` ~w|Xz
最小特征尺寸:40nm
GB%kxtGD;\
全高度调制:400nm
qt(+X
高度轮廓
O]4v\~@-j
}_/]f!]
sX@}4[)<&
效率
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?rm3Iac0S
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zqHG2:MN"
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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。
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