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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。 2Xt4Rqk $ i1
E|lp) 1. 建模任务 x%B_v^^^ k)p`x"To
]" 'yf;g 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 r<`:Q] 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 =A"Abmx| Dh
I{&$O/ 2. 建模任务:正弦光栅 uk):z$x Vm[Rp," x-z方向(截面视图) 7> Z| K E=s h^Q(A
R}&?9tVRR 光栅参数: !vSI"$xd 周期:0.908um o7) y~ ke 高度:1.15um MpCPY"WLL (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) zwfft VdHT3r 3. 建模任务 ;vH2r~ C(N'=-;Kl
P3zUaN\c h[
. }.&nEi` VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 37U8< p*g Fr hm 利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 BhJ>G% h,{m{Xh
_{*} )&!M Y)rK'OY' 4. 光滑结构的分析 TDh)}Ms 7)rQf{q7
xIM,0xM2 uzd7v, 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 QiPqN$n 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% */aY$aWv a"#t'\
<y6`8J7: $@AJg 5. 增加一个粗糙表面 L!Jx`zM^ pzF_g-B
Aiq Kf= VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
?8>a;0 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。 1-kuK<KR Hv/C40uM-
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N*IroT3
b_x!m{ $fb%?n{ P;5)Net1X 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 )."ob=m 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 iJ>=!Q 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ^ D0"m>3r W~ yb>+u
|_53So:g a*M|_&MH* 6. 对衍射级次效率的影响 }<Ydj .85 7K"3[. }e7Rpgu 粗糙度参数: `m 5\ 最小特征尺寸:20nm EjPR+m 总的调制高度:200nm bb_elmb)n 高度轮廓 (kL"*y/"p P]+B}))
~kc#"^sJ m(f`=+lqI` "im5Fnu 效率 {|9knP
KloX.y)q 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 rJ/HIda 7gX32r$%V M6-uTmN:d 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ]}`t~#Irz 总调制高度:400nm 高度轮廓 Ana[>wSZO@ ?V`-z#y7
i4YskhT r\m{;Z#LJm 效率 < F5VJ ;D'm=uOl
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。 -Mo4`bN 4~
x>] 粗糙度参数: eC/{c1C 最小特征尺寸:40nm /KH85/s 总调制高度:200nm *zRig|k !H 高度轮廓 ZK4V-?/[6 AO<T6VK
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$'_ G LJrH_h8C 效率 60{G
4b) C6ql,hR^h`
Z|K HF" AMrYT+1 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 8wWp+Hk MJX
ny4n T4x%3-4; 粗糙度参数: u?>},M/ 最小特征尺寸:40nm kR+}7G+ 全高度调制:400nm z,;XWv? 高度轮廓 B1X&O d
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-1r$. WD4"ft 效率 t %u0=V o?]Q&,tO
2dz)rjdO, g_4%M0&AX k3&68+ 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。 +;+G+Tn &. _"rhz 7. 总结 3MX#}_7A 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)。 @zGF9O<3,@ 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (bm>
)U= 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。 a@g
<cl7a, 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。 m
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