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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。 'X^auyL nHseA 1. 建模任务 b:m+I
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JvpGxj 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 tyu@aCK 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 .ZpOYhk K^Awf6% 2. 建模任务:正弦光栅 Lo%n{*if F (*B1J2_g x-z方向(截面视图) c3$T3Lu1 NRi5 Vp2=
szI7I$Qb 光栅参数: 0j.K?]f)h 周期:0.908um ~}Xus?e 高度:1.15um Yj%]|E- (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) jD:
N)(( %6UF%dbYH` 3. 建模任务 (}: s[cs 5E]t4"
XLNbV? p/.8})c1r LdPLC':}x| 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。 bSB%hFp=Cp
}qNc `8h 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。 oBzl=N3< "y1Iu
j4.wd
RK W(, j2pU 4. 光滑结构的分析 .tngN<f h>N}M}8
Sc)^k z/@_?01T= 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 79\wjR!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% ]v+<K63@T h9vcN#22D
i5,iJe0cA ex3Qbr 5. 增加一个粗糙表面 J2UQq 7-y g3R(,IH
Ve,g9 I VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 k6G
_c;V 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。 FFHq':v -d ntV=
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{ e|qQ4~h 9U8M|W|d yI0bSu<j- 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 9t`;~)o 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 .tBlGMcN 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 YeH!v, > ?jx]%n fV
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:~JO 6. 对衍射级次效率的影响 _z\/{ m'4f'tbN L@}PW)# 粗糙度参数: G7Nw}cVJ) 最小特征尺寸:20nm {SoI;o_> 总的调制高度:200nm h$cm:uks 高度轮廓 ua\t5M5 d,<ni"
sZ;|NAx) ^t>mdxuq gI+8J.AG= 效率 D3pz69W
7[m?\/K~ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 SZyk G[ dcz?5O_{, ^X#y'odtbS 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 3jmo[<p*x 总调制高度:400nm 高度轮廓 7Ai?}%b- e#Tv5O
.*O*@)}Ud KA3U W 效率 \pmS*Dt qi-XNB`b
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 k,h602( )SV.| 粗糙度参数: bO~y=Pa\ 最小特征尺寸:40nm -,bFGTvYQ 总调制高度:200nm [Nyt0l "z 高度轮廓 ^-o{3Q(w /l$x}
Na\ZV|;*tu iFI74COam 效率 4u{S?Ryy SV7;B?e%Y
N?GTfN 2e48L677- 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 QcegT/vO %?~'A59 s%[F,hQRk 粗糙度参数: %6K7uvTq 最小特征尺寸:40nm ,'L>:pF3 全高度调制:400nm ?K1B^M=8 高度轮廓 2y[Q
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)p&g!qA 效率 u{1R=ML K_Y-N!h
mz?<t/$U qF)J#$4;6 woI5a ee| 对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 8R~<$xz I&PJ[U#~a 7. 总结 r>mBe;[TX 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")$ 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 2+]5}'M 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。 !R{IEray 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。 `sjY#Ua<
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