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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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[技术]
受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析
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infotek
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楼主
发表于: 2021-11-23
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。
%iHyt,0v2
8:;u v7p
1. 建模任务
l|4xKBCV]
" 8~f
8 /:X& &
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和
优化
。
+OV%B .
对于该仿真,采用傅里叶模态法。
qg) Af
Dx9$H++6$X
2. 建模任务:正弦光栅
^EnNbFI
p{\qSPK
x-z方向(截面视图)
Sn{aHH
l4R<`b\Jt
iKR8^sj7S
光栅
参数
:
oyi7YRvwd
周期:0.908um
p,_6jdz
高度:1.15um
O c^6u
(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)
%fexuy4
]%vGC^
3. 建模任务
')Dp%"\?
p*(U*8Q
6KBzlj0T+
GN~[xXJU
x"zjN'|
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。
W(]E04
RE(=! 8lGR
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。
B.C H9M
KoxGxHz^Y3
yhJA;&}>
4{Yy05PFS
4. 光滑结构的分析
oF 1W}DtA
b7>,-O
{7ZtOe
0C"PC:h5
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
l&e5_]+%
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%
i_jax)m%
_k"&EW{ Ii
E'Fv *UA
~|0F?~eR7
5. 增加一个粗糙表面
)Yy#`t
]iE.fQ?;J
~t.WwxY+
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
:!Y?j{sGU
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。
^J*G%*
5* o\z&*L
#*7/05)
iA^+/Lt
t^bdi}[
@FnI?Rx
CLFxq@%nu~
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
!txELA~24
第一个重要的
物理
参数称为”最小特征尺寸”。
w50Bq&/jX
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
&ttv4BC^r
SCt=OdP=
95gsv\2
&Curvc1fm
6. 对衍射级次效率的影响
zvK5Zxl
fEv<W
HN~v&,
粗糙度参数:
aJa^~*N/Aa
最小特征尺寸:20nm
&xiDG=I#
总的调制高度:200nm
8#d1}Y
高度轮廓
!=h|&Vta
9Qs"X7iH
vACsppa>#
P9tQS"Rs
jhEg#Q$
效率
N|Cy!E=d
>fZ/09&3
粗糙表面对效率仅有微弱的影响
5?~[|iPv
~&j`9jdOj
(Q+:N;
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
_{Q?VQvZ
总调制高度:400nm 高度轮廓
,wb|?>Y
Oih2UrF
yzM+28}L<I
]Re~V{uh
效率
C +?@iMh
K9qEi{[
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。
x 1x j\O
3}#XA+Z
粗糙度参数:
@;n$ caw
最小特征尺寸:40nm
|n6Q
总调制高度:200nm
kj3o1 Y
高度轮廓
r)#"$Sm
ng&EGM
/4B4IT
MkNURy>n&
效率
?"8A^ ^
*A1TDc$
ZAM+4#@
Zqs-I8y
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。
YT(1 "{:
@<TfA>*VJ
k@";i4}A
粗糙度参数:
hte9l)
最小特征尺寸:40nm
5 *pN<S
全高度调制:400nm
aEqI51I
高度轮廓
~h^}W$pO
AIxBZt7{b
t-4R7`A<
效率
7+!7]'V
$H:h(ia:
.iN*V|n
`Ig2f$}
FPUR0myCU
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%g :Z
Qhr]eu;z
7. 总结
ExP25T
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)。
|o=\9:wV
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。
nC!^,c
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。
aCi^^}!
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*\k^t`
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ding_snoe
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1楼
发表于: 2021-11-23
经典,学下。。。,,
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