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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。 ;E'"Ks[GH ,m,)I 1. 建模任务 vf8\i-U= S4=R^];l
I* VCpaA 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 u[{tb 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Z}-Vf$O~ iDf,e Kk$' 2. 建模任务:正弦光栅 }. z&P' KoS*0U<g6 x-z方向(截面视图) x]z2Z* Q[#vTB$f
ntmyNf?; 光栅参数: ^Idle*+ 周期:0.908um \Y{k7^G}A 高度:1.15um Y6&wJ< (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) 'g9"Qv?0{` !~h}8'a? 3. 建模任务 z)uuxNv[R j^`hzh3S
Wq^qpN)5Y pC_O:f>vJ aH#l9kCb 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。 d[;.r p6vKoI#T 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~F
RM& x ~,2/JDVJ5-
mg,j:, `8FUX= Sh 4. 光滑结构的分析 r#6_]ep}<' Iuh/I +[7
[b$4Shx %8~3M75$ 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 owPm/ F 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% T\r@5Xv l{D'uI[&
r:]1O* ox
; 5. 增加一个粗糙表面 B^^r\L9 Yf[Qtmh]I
N;+[`l VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 n-TQ*&h]3S 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。 B7z -7&TE (x q%
n>'Kp T9| R-P-i0~
)>c>oMgl 6[]]Y,Y ^OErq&`u 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~i.k$XGA 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 VAXT{s&4> 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 o`.R!wm:W Q#EP|
D?Ux[O zb 3su78e t} 6. 对衍射级次效率的影响 P<K){V C
XHy.&Vt vaon{2/I 粗糙度参数: Y\0}R,]a- 最小特征尺寸:20nm lKgKtQpi 总的调制高度:200nm 1 tR_8lC 高度轮廓 F H1Z2 ]#.]/f
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YA&g$! aC<KN:TN6 PoIl>c1MS 效率 $\k0Nup}
nW|wY. 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 VS&TA> )3h^Y=43 Iz[@^IUx= 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm d`1I".y 总调制高度:400nm 高度轮廓 al20V {6oE0;2o'
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_c@ b% K6olYG> 效率 0KD]j8^ cv/_r#vN
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 "}Me}S<
jP~Z`yf 粗糙度参数: smm]6 最小特征尺寸:40nm "YB**Y 总调制高度:200nm Pm$q]A~ 高度轮廓 1EyL#;k D/=5tOy
BYKoel #6!5 2 效率 uf&N[M 3<F </
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\A(9u* 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 S"wg2X< 2y%,p{=" l$hJE;n 粗糙度参数: 5Q=P4w!' 最小特征尺寸:40nm oBUxKisW 全高度调制:400nm 'Z`$n8 高度轮廓 "@9?QI}
ejA%%5q F]mgmYD% 效率 "z<azs F}
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p!/[K6u NvN~@TL28 eyp,y2Tz 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。 oy<WUb9W qT/Do?Y 7. 总结 %Qm k2 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)。 sK=0Np=` 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _uc\ D
R 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。 <58l;<0 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。 L>Mpi$L
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