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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。 $LU"?aAW |DsnNk0c 1. 建模任务 <n#DT tToTxf~
I(XOE$3 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 YIjTL!bA" 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #f+$Ddg* z^<"x|: 2. 建模任务:正弦光栅 6R^^ .tCs mrw=T. x-z方向(截面视图) $*?,#ta KY~-;0x
k5T,990 光栅参数: MNV%
=G 周期:0.908um Gn&4V}F 高度:1.15um Gy(=706 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) Q 7?#=N? V 0rZz 3. 建模任务 =&:Y6XP \P6$mh\T
L+q/){Dd( yNbjoFM.i q*9!,!e 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。 ~Rr~1I&mR, 4H/fP]u 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。 (I./ Uu% 8Q'0h
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l. 4. 光滑结构的分析 )h)]SF} @!1x7%]G
Dg?:/=,=9r sL$:"= 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^RI?ybDd 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% aSnFKB i ,/0/?)*_
IqoR7ajA %xyou:~0zs 5. 增加一个粗糙表面 ?)ONf#4Y AQwdw>I-FX
+csi[c)3E VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ;67x0)kn 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。 V]db'qB\ 2V#>)R#k
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ZNvEW O[ef#R! OD!& .% 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 mrF58Uq;A 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 TtTj28k7 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 7x%R:^*4 #$8% w
*(T:,PY B e0ND2oo 6. 对衍射级次效率的影响 YF>m$?;
ElW~48 |}di&y@-JI 粗糙度参数: `M^=
D&Bf 最小特征尺寸:20nm /k,-P 总的调制高度:200nm /~$WUAh 高度轮廓 LAS'u"c| fO[+LR
'ax
GE%Z9#E oUQ,61H "4{LN}` 效率 2Tp1n8FV
?Yth0O6?sb 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 /n{omx +{f:cea (1 _8F`cuyW 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Ssou 总调制高度:400nm 高度轮廓 [`"ZjkR_J 0vD7v
r\-uJ~8N n%.7h3 效率 8h*Icf tnN.:%mZ
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 B][U4WJ) p;3O#n-_ 粗糙度参数: |Sy<@oq 最小特征尺寸:40nm xg;+<iW 总调制高度:200nm o.!~8mD 高度轮廓 Kzm+GW3o[ %Q
fO8P
ogHCt{' ][+#;avU 效率 J$GUB3
G ~5%W:qwQ
i%#+\F.& ~-_kM 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 x7!L{(E3 mpU$+
H Y&DmE 粗糙度参数: 9.gXzPH 最小特征尺寸:40nm zuJ@E=7 全高度调制:400nm W14
J],{L 高度轮廓 /_AnP
Eg#K.5hJ D%OQ e#! 效率 *rs5]U< i@)i$i4
v1+3}5b'uF IEsEdw]aZE 59Xi3KY 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。 `>f6)C- 2Mc3|T4)U 7. 总结 RI
5yF 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)。 a!7A_q8M 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~J wb`g. 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。 4:$4u@ 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。 c'>/
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