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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。 8wII{FHX `s`C{|wv 1. 建模任务 ?L@@;tt Pknc[h},
OQ(D5GR:4 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 cGE=. 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (S
k#x zb5N,!%r 2. 建模任务:正弦光栅 -]Q(~'a n$XdSh/ x-z方向(截面视图) sn-)(XU! J ;UBnCg
K DYYB6| 光栅参数: k]?z~ p 周期:0.908um JBR[;
zM 高度:1.15um c[VrC+e m (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) }xDB ~k &:V@2_6" 3. 建模任务 \Z)#lF|^ K1T1@ j
F#(.v7Za q*6q}s3n G HD^%)T5^ VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 %won=TG8 [J0*+C9P* 利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Bx(yu'g|a vd}*_d
YP[LQ> Y4mC_4EU 4. 光滑结构的分析 %
f2<U;ff b5AGk
J &!B|TS u8Y~_)\MA 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 dQ: ?<zZ 对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% L@w0N)P<!{ tbq|,"
&Hv;< 9Z&?R++? 5. 增加一个粗糙表面 W_^>MLq R0%?:!
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Oqpp=7 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 HOE2*4r 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 FbveI4 B4Q79gEh=
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(]2<?x* Cz_AJ-WR m$,,YKhh 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Q6=MS>JW]w 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 MRQZIi 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 huz86CO [4p=X=B
HOfF"QAR$ "Nbos.a]5 6. 对衍射级次效率的影响 _z q)0\ Y)|~:& tZ @%c81rv? 粗糙度参数: !2z!8kI 最小特征尺寸:20nm u+i (";\ 总的调制高度:200nm "3SWO3-x 高度轮廓 YgEM:'1f jo)6
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)Ct 效率 [B,'=,Hbs
tRteyNA 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 i2*d+?Er H'EY)s Hi j&WL*XP&5 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm [EgW/\35 总调制高度:400nm 高度轮廓 SG:bM7*1' Hd*}k6
ltoqtB\s FI8k;4|V 效率 <c+K3P'3? P/MM
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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。 cx{T
'1 +dw!:P& 粗糙度参数: ^;r+W-MQ 最小特征尺寸:40nm 1}}>Un`U5, 总调制高度:200nm `B:"6nW6 高度轮廓 rgqQxe= \3aTaT?..
(bv,02 DL {R|3{N 效率 DI,K(_@G vZu~LW@1
mibpG9+d DK6?E\< 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 =1Z;Ma<; rA1qSG~c _yv Luj 粗糙度参数: ', {7%G9 最小特征尺寸:40nm GX?*1 全高度调制:400nm rk|a5-i 高度轮廓 f8'MP9Lv
|TTS? O4L#jBa+ 效率 Gr: 3{o` x6;j<m5Mjx
BAV>o|-K .<#ATFmY Bu3T/m 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。 UXH"si: [A9JshMo 7. 总结 \:v$ZEDJ> 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)。 L9FHgl? 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }gGkV] 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。 R-rCh. 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。 uLk]LT
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