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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。 $!3t$-TSD pUEok + 1. 建模任务 $A!h=] 9,a,A6xry OQb9ijLeK 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 x[uXD 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 8LM1oal} 2n+XML 2. 建模任务:正弦光栅 k^%ec3l kp>Z /kt x-z方向(截面视图) (9q {J(44 +Q#Qu0_
F>-@LOqHy 光栅参数: ,ce^"yG 周期:0.908um eJ\j{- 高度:1.15um pxnUe1= (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) xr-`i )PATz
# 3. 建模任务 CH+& U4I` xw' >\x
39B "^e?E:( 3 _!p$47 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。 iBW6<2@oZF TK?+O}v-]! 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。 DN{G$$or (eE}W~Z 54DR .>O {hP&P 4. 光滑结构的分析 =v=!x *pUV-^uo AFJY!ou~6 \ OINzfbr 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 O;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% \k-juF80 MFsy`aiS j;'Wf[V 5&Kn # 5. 增加一个粗糙表面 eyjUNHeh# [t)i\ }V ,T[
+omo VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 !T(Omve) 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。 <5vB{)Tq -{SiK d+ko"F| -)+DVG.t <&Xq`i/( uL AXN 9?,.zc^ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 lc#zS_ 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 !_!b\ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 eakIK+-21y Sylsp%A dph6aN(49 _\;#a 6. 对衍射级次效率的影响 `I{Q,HQ7 CxQ,yd;> >iJuR.:OO 粗糙度参数: umn^QZ, 最小特征尺寸:20nm FWN%JCOj@ 总的调制高度:200nm l);8y5 高度轮廓 :[03upyS Rx-i.Et Z ~ riw7" f`rz)C03 qEz'l'%( 效率 TvwIro dig76D_[e 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 5~0;R`D ji=po;g=E r!iuwE@ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm /=} vPey 总调制高度:400nm 高度轮廓 tpK4 gjf +,>bpp1 5C?1`-&65V ir#^5e@ 效率 "r+<=JU>OV h_!"CF<n 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。 *?&O8SSBH tn1aH
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粗糙度参数: :nEV/"#F 最小特征尺寸:40nm 6P|neb} 总调制高度:200nm jXZNr 高度轮廓 %L.+r!. bnQO}G UC@ "<$'C `_)dEu 效率 VRt*!v<") $)V4Eu; Wz]S+IpY 'h6RZKG T 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 gId+hxFa:r V
"" _I!&w!3oM 粗糙度参数: Ls{fCi/2F 最小特征尺寸:40nm 6 -}gqkR 全高度调制:400nm [4e5(!e 高度轮廓 8>9+w/DL {9MYEN}FO %?jf.p*kY 效率 V^i3:' e hq6.+l lOui{QU (Q+3aEUE ]u ';zJ. 对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ,+&j/0U =qRVKz 7. 总结 W%ud nJ VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 Eqc$*= 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Y<v55m- 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。 =F4} 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。 Cn< | |