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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。
bV"0}|A~K
b@7 ItzD
1. 建模任务
6|zA,-=
_jtBU
9]Y@eRI<
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和
优化
。
-kJ`gdS
对于该仿真,采用傅里叶模态法。
wDsEx!\#
`0L!F"W
2. 建模任务:正弦光栅
,QK>e;:Be
n7S[ F3
x-z方向(截面视图)
P^ a$?
H)5]K9D
WPPmh~:
光栅
参数
:
Eq|_>f@@8
周期:0.908um
z2r{AQ.&
高度:1.15um
t({:TQ
(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)
:5ji.g* 0
N(D_*% 96
3. 建模任务
W<~(ieu:K~
$ED<:[3N
+Ta7b)
wqw$6"~
-Z @cj
VirtualLab
光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。
"]sr4Jg=
=!Ok079{[
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。
n#4Ra+dD
BsxQW`>^y
*r%=p/oQ}B
(|S e+Y#e,
4. 光滑结构的分析
'E6)6N
E}~GX G
^)X^Pcx
0%v p'v
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
<CeDIX t
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32%
4/$]wK`
QH+Oi&xH
9Czc$fSSt
cd\0
5. 增加一个粗糙表面
oM J5;
/']Gnt G.
wL~ dZ!,J
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
w!h!%r
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。
zg[ksny
pVLfZ?78
EyozhIV
{eS!cZJ
f.Jz]WXw,
rqifjsv
\T>f+0=4
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
!YCYmxw#
第一个重要的
物理
参数称为”最小特征尺寸”。
XBCz\f
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
Y*J,9
YYN=`ST
dKhDO`.s
H~fZA)W 4Y
6. 对衍射级次效率的影响
]^R;3kU4Q
}]kzj0m
;4%^4<+3
粗糙度参数:
*joM[ML` 6
最小特征尺寸:20nm
t-e:f0iz
总的调制高度:200nm
flnoK%wi
高度轮廓
RaKL KZn
@32JMS<
C}%g(YRhb
X]M)T
a~WtW]
效率
hK3?m.>"g
1:XT r
粗糙表面对效率仅有微弱的影响
NJwcb=*
Jk 0;<2j
EX=Q(} 9F<
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
)FYz*:f>&
总调制高度:400nm 高度轮廓
_=}Efy7
)Yy`$`
eE+zL~CE
[PdatL2
效率
(ybKACx
S!0<aFh
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。
{O[a+r.n
,_D`0B6o
粗糙度参数:
[YLaRr
最小特征尺寸:40nm
,aU_bve
总调制高度:200nm
zvL;.U
高度轮廓
^/U-(4O05*
b[%sKl
@/g%l1$`
amK"Z<V F
效率
$~75/
nZ0- Kb
i]JD::P_H
Vr+X!DeY
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。
r8A
nn5tOV}QE
D37N*9}
粗糙度参数:
z1{kZk
最小特征尺寸:40nm
1kEXTs=,
全高度调制:400nm
4$oNh)+/h
高度轮廓
|7LhE+E
|#^wYZO1U
`A_CLVE
效率
Kc$j<MRtv
4V@raI-
)"`(+Ku&c
MqDz cB]
<b.?G
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。
}6*+>?
G>&Ta p>
7. 总结
0K<y }
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)。
mnh>gl!l
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。
>x]b"@Hkw
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。
3#<b!Yz
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。
hd0d gc
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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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