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。 ,(1n(FZ uj8G6'm% 1. 建模任务 b*;zdGX.A9
%:jVx
24Y8n 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 {J aulg 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 I
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iCz0T, 2. 建模任务:正弦光栅 Ark+Df/ /KL;%:7 x-z方向(截面视图) A~2U9f+\ }JP0q
]1 V,_^D 光栅参数: q5Bj0r[/o 周期:0.908um MU
}<-1 高度:1.15um {|R@\G.1( (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) ~ RdD6V
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3. 建模任务 N }$$<i2o
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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。 rLkUIG
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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。 0XkLWl|k
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4. 光滑结构的分析 /J0YF
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 1v<,nABuJ6
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% iRbTH}4i
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5. 增加一个粗糙表面
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b]-~{' +
Q3@MRR^tY VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 P#0U[`ltK 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。 '8k{\> 3?}\Hw
3Y;<Q>roT |D@/4B1P
o@6hlLr 1WTDF )}Vb+ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
wsfN \6e 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
;0Vyim)S] 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
x|7vN E=Q he
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Gp l NcuZw? 6. 对衍射级次效率的影响 {vp|f~}zTw %Voq"}}N f;PPB@ :`$ 粗糙度参数:
vp[;rDsIJ$ 最小特征尺寸:20nm
nDFF,ge;a# 总的调制高度:200nm
@W_=Z0] 高度轮廓
-(Zi @|=JXSr!KY
^(Y}j8sj (t.OqgY (G E) 效率
7_=7 ;PQ<
?Nbc#0pb7 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
3PBGIo sy\w ^] _EusY3q 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
}k{h^!fV 总调制高度:400nm 高度轮廓
RaT_5P H~g 9 rMP"td
ycD}7 vMlT 效率
G*`H2-, K> rZJ[a
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。 +WH|nV~lQ "3?N*,U_ 粗糙度参数: ].!^BYNht 最小特征尺寸:40nm ?*nFz0cs^ 总调制高度:200nm m|CB') 高度轮廓 z5>
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效率 ,Fv8&tR
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 VEc^Ap1?'
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粗糙度参数: O} &%R:
最小特征尺寸:40nm ,$,c<M
全高度调制:400nm 6^Q/D7U;s
高度轮廓 )5j1;A:gr
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效率
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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。 sN_c4"\q
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7. 总结 jMAZ4M
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)。 X9S`#N
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~CRd0T[^
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。 *Bm7>g6
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。 <aPbKDF~V
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CC~:z/4,N
QQ:2987619807 gx55.}