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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。 zKZ6Qjd8! LQ._?35r 1. 建模任务 6K&V} /D~:Ufw
cuHs`{u@P 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 h$3Y,-4 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 J_tJj8 &c'unKH 2. 建模任务:正弦光栅 Y,9("'bo >2$M~to"1 x-z方向(截面视图) &p*N8S8 w% M0Mu
^#%[ 光栅参数: [@(zGb8 周期:0.908um ky*-_ 高度:1.15um kZ2+=/DYN (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) YVzK$k'3U H7WKnn@ 3. 建模任务 M@.1P<:h }=++Lr4*
5s0H4 ?S ?/O+5rjA X|b~,X%N VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 h/X),aK3 _)ERi*}x8 利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。
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% 'P58 ?qdG)jo= 4. 光滑结构的分析 &iuc4"' K[sfsWQ.
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11 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Qf"gH<vT 对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% R+5x:mpHy X(/W|RY{@
Hkpn/,D5 E*[X\70 5. 增加一个粗糙表面 W}KtB1J
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RS$e^_ W VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 @]~\H-8 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。 D:%v((Ccw f9!wO';P6
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wAITE|H<zj )wAqaG_d cU+/I>V 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 %c[by 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 #b:8-Lt:M 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 fAJQ8nb{@] a(bgPkPP
KyDQ<Dq& Wh"oL;O 6. 对衍射级次效率的影响 9Y~A2C C:W}hA! #;H+Kb5O 粗糙度参数: ;/$zBr`' 最小特征尺寸:20nm P#6y 总的调制高度:200nm p9Ks=\yvL 高度轮廓 eEXer>Rm
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\DpXs[1 ~c+0SuJ /9;)zI 效率 m>~%.
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x?T/=C 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 rj<r6 (@~d9PvB> EG2NE,,r 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm na_Y<R` 总调制高度:400nm 高度轮廓 )9,9yd~SI GRS[r@W[1
?$v#;n?@I Ar N *9 效率 K)N7Y=C3 | x/,
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。 tGe|@.! s7#w5fe 粗糙度参数: R6*:Us0\FJ 最小特征尺寸:40nm 3w#kvtDVm 总调制高度:200nm 1 f).J 高度轮廓 Yu`b[]W Y[#i(5w
LS*^TA(I[ 5Z,^46J 效率 Pl9/1YhD/ }>>lgW>n,;
.|;`qUo .-Ggvw 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 *^ g7kCe( ;"Q{dOvp |/5j0 粗糙度参数: _0<qS{RW 最小特征尺寸:40nm FT!|YJz<K 全高度调制:400nm $_%yr
~2 高度轮廓 LSS3(l[,:
zVFz}kJa .n'z\]-/Q 效率 8(&Jy RT 8HS1^\~(6l
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Xv@Jjt l1fP@| 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。 eYLeytF]Uy ^&>(_I\w.6 7. 总结 dq?{?~3 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)。 HZ* <BjE:" 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7g^= 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。 Pfj{TT.#L 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。 ov.7FZ+
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