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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。 Fj0h-7L w0$l3^}z 1. 建模任务 =s[P =d U (1?k_!)T
?[S{kMb2 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 LQ=Fck~[r 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >?0 f>I%\ 8:4`q9 2. 建模任务:正弦光栅 Qv:J#uVw?O ?c#v'c^=h x-z方向(截面视图) /A/k13 J %TRH,-@3h
~CL^%\K 光栅参数: ^tFgkzXm 周期:0.908um qf6}\0
高度:1.15um cy4V*zwp (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) }-ysP$ 3?oj46gP 3. 建模任务 NI%
() O{`r.H1',
Bc2PF;n b-,]21 &y=~:1&f 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。 B|n<{g[-cM e8<[2J)P& 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。 gEQevy`T%c R^F\2yth-
YC0FXN V *ocbV` 4. 光滑结构的分析 2d Px s:8& -QUvd1S40
_fQBXG2 1]j_4M14aA 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 :N([s(}!$2 对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ZICcZG_y ,zY!EHpx
<sq@[\l}a g>*t"Rf: 5. 增加一个粗糙表面 )q+9_KUq NP*M#3$[
|J#mgA}( VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 -N[Q*;h| 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。 u2 xb ^vu \aG:l.IM0
+e%U6&l{ s8<)lO<SV.
/N&)r wc e.IKmH]z ]o]*&[C 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 m*S[oy& 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 zbDM+; 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 V+kU^mI U:.
*0`oFTJ 'M#'BQQ5 6. 对衍射级次效率的影响 3yfq*\_uXw Lh5d2}tcO ,??%["R 粗糙度参数: 4F+n`{~ 最小特征尺寸:20nm w&7-:."1i 总的调制高度:200nm WwF4`kxT 高度轮廓 (fjAsbT 5/O;&[l Yy
6*<=(SQI C +%&!Q -B-nTS` 效率 I!ykm\<
|E)Es!dr 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Ppzd.=E \&p MF N@>,gm@UU 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ,/;mK_6 总调制高度:400nm 高度轮廓 VBIY[2zf lnFOD+y9
ec4jiE :_q 效率 s}d1 k KGclo-,
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。 _Z|s!~wdz 2>3gC_^go 粗糙度参数: D %`64R 最小特征尺寸:40nm bg'B^E3 总调制高度:200nm $GyO+xF 高度轮廓 T7AFL= s9<fPv0w
{Tp0#fi |yi3y `f 效率 6s833Tmb&r FBM 73D@`
->oQ,ezB yWACIaj 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 B8^tIq
W%f:+s}cI p1Q[c0NMK 粗糙度参数: iAX\F` 最小特征尺寸:40nm dF{3~0+, 全高度调制:400nm .F0V 高度轮廓 8=!M0i
{R7>-Y[4)2 .#uRJo%8 效率 WYQJ+z5 {_1^ GIIS
9x,Aqr$t :z^ps0 w|x=^ 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。 Tv<iHHp %Yg;s'F>#q 7. 总结 }(AUe5aw`G 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)。 aW7{T6., 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 h'<}N 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。 V#1_jxP)Q 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。 mD:d,,~
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