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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。
X hX'*{3k
|6^ K
1. 建模任务
ea>\.D-S
4H)"d
=T}uQ$X
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和
优化
。
QXj(Urp
对于该仿真,采用傅里叶模态法。
Wj=ex3K3u.
4yv31QG$
2. 建模任务:正弦光栅
M?zAkHNS$
g"?D>}@=
x-z方向(截面视图)
?+=|{{l
beZ| i 1:
gSYX @'Q!
光栅
参数
:
@2*6+w_Ae
周期:0.908um
MXV4bgltT
高度:1.15um
i]?xM2(N
(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)
]X|G+[Ujv
&~f_1<
3. 建模任务
C~V$G}mM
YH9]T,
z1s"C[W2T
v ed Qwzh
{U-EBXV
VirtualLab
光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。
BmXGk
L(8dK
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。
F &}V65
{hR2NUm
cSk}53
K.m[S[cy
4. 光滑结构的分析
<5~>.DuE
@ R Bw T
6|}mTG^
7*"LW
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
N@0scfO6<
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32%
h cXqg
[Cp{i<C
&}1)]6q$
]]3D` F}
5. 增加一个粗糙表面
q8>Q,F`BA
EPy/6-5b
B4aZ3.&W
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
!F)oX7"
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。
<=M }[
>O~5s.1u
>.\E'e5^C
( mlc']F
a"0~_=
*Fws]y2t~
^&HYnwk
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
0aWb s$FyU
第一个重要的
物理
参数称为”最小特征尺寸”。
KL4/"$l]
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
1[^d8!U
GNOC5 E$I
N<99K!
vE(Hy&Q&
6. 对衍射级次效率的影响
Dy!fwYPA/{
e AjtW qg
)K~nZLULY
粗糙度参数:
7l3q~ dQ
最小特征尺寸:20nm
/$(D>KU
总的调制高度:200nm
zn|}YovY+
高度轮廓
n4johV.#
qa6~N3*
+$5^+C\6A
HrGX-6`
M.xEiHz
效率
v<1;1m
p~IvkW>ln)
粗糙表面对效率仅有微弱的影响
^ a:F*<D
qv\yQ&pj
p<4':s;*
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
#SueT"F
总调制高度:400nm 高度轮廓
~_%[j8o&l
u:ISwAp
1 <+^$QL
vaL-Mi(_
效率
7~'@m(9e
DxHeZQ"LL
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。
zlE kP @)
7(H/|2;-d8
粗糙度参数:
t At+5H
最小特征尺寸:40nm
bxs@_fH
总调制高度:200nm
yFG&Ir
高度轮廓
X*KT=q^?n
_qV_(TpS+
#Z : r
T[~X~dqwn"
效率
U*cj'`eqC
\Z8!iruN
k:sh:G+=$d
#7{a~-S
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。
N*fN&0r
@ 55Y2
M4| L
粗糙度参数:
Yh=Zn[U
最小特征尺寸:40nm
I,D=ixK
全高度调制:400nm
_ 0-YsD
高度轮廓
3?:}lY<,
~&kV
PyYe>a;.
效率
i|*:gH
0!Yi.'+
A!c.P2
7DDot_qb
c}A^0,"z>
对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。
b> |oU
9 wc=B(a|
7. 总结
Hogr#Sn2
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。
~1p f ?
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。
)jg3`I@
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。
N}\i!YUD
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
nP.d5%E
79\ =)m}$Q
m35G;
QQ:2987619807
I/'>Bn+
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