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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。
bWp40&vx
~:h-m\=8Y
1. 建模任务
:yPA6O 4
(H=7 (
U9N1)3/u
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和
优化
。
^)-* Ubzz
对于该仿真,采用傅里叶模态法。
c;RB!`9"
u~ %xU~v
2. 建模任务:正弦光栅
g$=y#<2?
eAkC-Fm
x-z方向(截面视图)
f~bZTf
& QO9 /!
"Yh[-[,
光栅
参数
:
5Z (1&
周期:0.908um
TF0DQP
高度:1.15um
X MkyX&y
(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)
PWErlA:58
G'>?/l#
3. 建模任务
Z?XgY\(a(Q
v-^7oai
Z]Zs"$q@
z>n<+tso
i,k.#Vx[m
VirtualLab
光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。
cSMiNR
I,rs&m?/m
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。
Glz yFj
^Ob#B!=
a04I.5!
8Xo`S<8VS
4. 光滑结构的分析
!%v=9muay
8[2.HM$Y
]J`yh$a
drv"I[}{A
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
{'(1c)q>
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32%
A4C4xts]N
\a\J0&Z
]g}Tqf/N%
+i %,+3#6
5. 增加一个粗糙表面
m\h. sg&
:Fvd?[
4tZnYGvqe
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
lQt&K1m
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。
NTj: +z0
r$=YhI/=
EUVB>%P
#zRT
tA,#!Z0
WKHEU)'!
k3:8T#N>!O
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
ue YBD]3'
第一个重要的
物理
参数称为”最小特征尺寸”。
> `uk2QdC
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
IV#kF}9$
i;' kQ
`63?FzTy
AX {~A:B
6. 对衍射级次效率的影响
uTSTBI4t
C>1fL6ct
|fQl0hL
粗糙度参数:
q;XO1Se
最小特征尺寸:20nm
+`@)87O
总的调制高度:200nm
c(]NpH in
高度轮廓
7<'4WHi;@s
e-}b]\
hH=H/L_Z
{;iG}j K
Hg~O0p}[
效率
f/_RtOSw
`0]kRA8=
粗糙表面对效率仅有微弱的影响
L} >XH*
\P3[_kbf1
|'C{nTX
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Pf?*bI
总调制高度:400nm 高度轮廓
%J_`-\)"{~
'dnTu@mUT
dHE\+{K%-
v|VfSLZTb
效率
"zT#*>U
LLa72HW
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。
~y#jq,i/
B{:JD^V!
粗糙度参数:
=h`yc$ A(2
最小特征尺寸:40nm
j'z}m+_?
总调制高度:200nm
D"5u N0Z
高度轮廓
]yTMWIx#
ql|ksios
F<KUVe
9M$=X-
效率
tkN5|95
v=(L>gg
3c#CEuu
INm21MS$
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。
i[gq8%
;au-NY
rv(Qz|K@
粗糙度参数:
gC}r$ZB(
最小特征尺寸:40nm
Y#'?3
全高度调制:400nm
X,zqI
高度轮廓
-Qs4s
1NP(3yt%
*3S./C}
效率
M_o<6C
s|Hrb_[;l
LK "47
5LT{]&`9
G8m:]!
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。
_L?`C
PMDx5-{A/t
7. 总结
QzjLKjl7p4
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)。
m=Z1DJG
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。
4X0k1Fw)Y
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。
rt\i@}
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。
gAy,uP~,
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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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