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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。 I &t~o @X2*O9 1. 建模任务 11[lc2 $cCC
1=dW
%BqaVOKJ"f 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 &XP(D5lf`B 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Y`|+sND }htjT/Nm 2. 建模任务:正弦光栅 QHEtG2 J!6FlcsZm x-z方向(截面视图) ggr k_al*iM>H
0+1wi4wy/ 光栅参数: WNjwv/ 周期:0.908um j2Zp#E! 高度:1.15um H",B[
YK (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) +eM${JyXH )ZJvx%@i 3. 建模任务 ^QB[;g.O C6_(j48&
^.SYAwL c?p^!zG {f!/:bM 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+ftb/ `BPTcL<W 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。 I5$P9UE+^9 Nk`UQ~g$
DX>a0-Xj 7io["zW 4. 光滑结构的分析
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1gEH~Jmj d"$8-_K 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )xGAe#E~j 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% US6_5>/ )s2] -n}W
THA9OXP !QUY ( 5. 增加一个粗糙表面 Q=\
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G7-BeA8 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *dzZOe>, 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。 {Z.6\G&q kmuksT\)a
=lXj%V^8N Gn]36~)*H
e_vsiT s:`i~hjq bQll;U^A 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 GN.Oa$ 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 DA=U=F 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #m+!< =bC
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d1/emwH '[F:uA 6. 对衍射级次效率的影响 ]`E+HLEQ' Nz{dnV{&x; <G"cgN#] 粗糙度参数: FB=oGgwwq 最小特征尺寸:20nm aM^iDJ$> 总的调制高度:200nm #F*|@ 高度轮廓 &{iC:zp mgxIxusR
w7nt $L5 `h}eP[jA ?@V R%z 效率 e_BG%+;G,
$o"nTl 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 =O/Bte. ~PQ.l\C ;rh.6D l 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm :-&|QVH 总调制高度:400nm 高度轮廓 ;#B(L=/ +,Dc0VC?
\?bV\/GBR #GsOE#*>T 效率 l,wlxh$}( `i{d"H0E
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。 3f|}p{3 [ X*p
[ 粗糙度参数: 6*8Wtq 最小特征尺寸:40nm 77e*9/6@ 总调制高度:200nm 6|97;@94 高度轮廓 AXfU$~ dzcF15H1
5<?Ah+1 r)(5,*v 效率 3WV(Ok |%_C$s%
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 A`c22Ls] 9rB3h`AVF EIi<g2pM( 粗糙度参数: :XKYfc_y 最小特征尺寸:40nm Z0|5VLk,<{ 全高度调制:400nm :]"5UY?oF 高度轮廓 /iW+<@Mas
J?4{#p C|{Sj`,XG 效率 Y#U.9>h Q
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uLms0r\@! j*=!M# D dQX-s=XJ 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。 J%|?[{rO{' ktu?-?#0, 7. 总结 u#05`i:Z 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)。 Sn:>|y~ 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;W|kc</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。 ! FcGa 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。 w,~*ead
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