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2021-11-23 13:12 |
受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析
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。 F2v9XMi t}gK)"g 1. 建模任务 m^4O jik I bE Nq
ar@ysBy 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 cd$,, 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 S.^x)5/,,T [}y"rs`! 2. 建模任务:正弦光栅 8\[qR_LV Rr>"" x-z方向(截面视图) 3Ael `(8RK
!DeU8.% 光栅参数: r`C t/]c 周期:0.908um #e6x_o| 高度:1.15um osTin*T. (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) {>l`P{{y Ls NJ3oy 3. 建模任务 i(kr#XsU DkBVk+
<@=w4\5j9 0*o =JM] e{0O"Jd` 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。 %xt\|Lt k?=_p6> 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。 WI54xu1M hj[sxC>z5
PSa"u5 O qFjnuQ,w 4. 光滑结构的分析 *1_A$14l j,#R?Ig
5va ;Ol4 {4b8s%:!4 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 &qZ:"k 对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% )>a^%V9 mC84fss
YCNpJGM r;8$ 7C. 5. 增加一个粗糙表面 [E/8E
h< xiQ;lE
b=Y3O VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^v@&
q 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。 u1(8a%ZC )"<:Md$7
S|ADu]H( :@+@vM;gh
5[$jrG\! )UG<KcdI '>r"+X^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)。 o^~KAB7 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 PiwI.c 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 @0q*50 pJ]i)$M
;923^*\:F{ FcZ)_m6m 6. 对衍射级次效率的影响 *7 >K" j KmRxbf :[7.YQ 粗糙度参数: \~'+TW 最小特征尺寸:20nm ziui 总的调制高度:200nm wmG[*a_H 高度轮廓 M]OZS\9.B 2:& [r*
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B[H& bO?Us 效率 #:3~I
G=%SMl>[ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ~eHu+pv IEW[VU) .[4Dvt|>6 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm %QrpFE5V5 总调制高度:400nm 高度轮廓 j#)K/` >0qe*4n|M
:0RfA% DG"Z: ^`* 效率 Vy[ m%sEP lGtTZcg
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 \4|o5, +(@ j-j,0!T~b 粗糙度参数: eC41PQ3=1' 最小特征尺寸:40nm )$e_CJ}9e 总调制高度:200nm Ykd< }KE> 高度轮廓 ",qJG]_ < _l;$<]re\k
JgY#W1> L@HWm;aN 效率 \zPcnDB +_LWN8F
3A.T_mGCs VaRP+J}UA. 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 nJ-U* yz u$?t |Ll h^$c 粗糙度参数: bR}{xHe 最小特征尺寸:40nm J#^oUq 全高度调制:400nm ]#VNZ#(" 高度轮廓 g x~fZOF_
J_PbRb v}AVIdR 效率 \6U$kMGde S*-/#j
!Yan}{A, e2PM^1{_ ;K9rE3
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。 [10;Mg 5E!G 7. 总结 JxM[LvVi 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)。 ;<=B I! 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 c _v;"Q Z 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。 b];p/V#
< 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。 b:w {7
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