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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。 Pm"nwm vcC" 1. 建模任务 ~~3*o GmH`ipi
AfpC >>=@ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 fXSuJ<G 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 e^k)756 :;jRAjq" 2. 建模任务:正弦光栅 kjF4c6v H5(:1 x-z方向(截面视图) cI'su? /5X_gjOL,
a$3 ]` 光栅参数: d*dPi^JjC 周期:0.908um #y
f 高度:1.15um eExI3"|Q (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ?_d3|]N >avkiT2 3. 建模任务 tB`IBuy9!" oDWNOw
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^=kt 2[ 0j2mTF(C L]q%;u]8! VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 %<|cWYM="z ?DE{4Ti/[ 利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ]:}7-;$V sJMpF8
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UO]V 4. 光滑结构的分析 uR.`8s| 11%Zx3
81!gp7c Oq:$GME 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !{CaW4 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% c`/kx %'/^[j#
|Yv,zEY) @O|`r(le 5. 增加一个粗糙表面 o(C;;C(*{ .hjN*4RY
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,* VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |xT'+~u 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。 =7EkN% V:{ c9djBUAk&
mnx`e>0 /4}y2JVv)
kG5Uc83#G ^\r{72!y y,K> Wb9e 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|Mw*2U 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 'wWuR@e#& 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 [
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C=bQ2t=Z 4>/i,_&K K 6. 对衍射级次效率的影响 $W9dUR0 g1 =>u R,fAl"wMu 粗糙度参数: ^>^h|$ 最小特征尺寸:20nm P0RtS1A 总的调制高度:200nm wYDdy gS 高度轮廓 \odns NN5G
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!%B-y9\ \Y`psSf+ qTN30(x2 效率 Kw2]J)TO
{R/e1-; 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 WO6+r?0M2 2wa'WEx umt`0m. : 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm yZ]?-7 总调制高度:400nm 高度轮廓 kh8 M= ~qXwQ@
*$3p3- m-#]v}0A 效率 orbz`IQc u68ic1
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。 1^ iLs ",' Zr<T 粗糙度参数: 7K+eI!m.s 最小特征尺寸:40nm @!|h!p; 总调制高度:200nm foB&H;A4oC 高度轮廓 +{}p(9w@ mX, @yCI
@Y<fj^]k ~f( #S*Ic 效率 P.(z)!] tK
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t~.^92]s| jo<Gf 5 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 s@Loax6@B a&dP@) /||8j.Tm 粗糙度参数: c8HETs1 最小特征尺寸:40nm qD/h/ 全高度调制:400nm ;Wsl 'e/ 高度轮廓 O;T)u4Q&3
_@VKWU$$ 8#4Gs Q" 效率 c{39,oF >5zD0!bA
_d+` Gw &)|f|\yh" YG)7+94 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。 V343IT\ 1v<uA9A%[ 7. 总结 ;&kZ7% 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)。 <y"lL>JR 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =/ \l=* 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。 ?,C'\8' 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。 }.=@^-JBA5
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