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。 )u<sEF Nn%{Ka 1. 建模任务 xHI>CNC,
+HNQ2YZ
ji">} - 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 0e3aWn 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 G:f]z;Xdp
aN.Phn: 2. 建模任务:正弦光栅 RM,r0Kv17Y V7 c7(G x-z方向(截面视图) L7 qim.J Uw4KdC
.|cQ0:B[ 光栅参数: '%kk&&3' 周期:0.908um v2dC na\ 高度:1.15um d&t|Y:,8 (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) C2FewsRz
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3. 建模任务 ]M>mwnt+
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<T<?7SE+
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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。 b=.Ikt+y
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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。 Id|38
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4. 光滑结构的分析 _=8x?fC:rl
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 (Z;-u+ }.
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% 5q}680s9+
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5. 增加一个粗糙表面 "\U$aaF
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MW6d- VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 v4DF
#O 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 T[;O K },ef(
j[v<xo ;}ileLTl
?(n|ykXwc
]8<;,}# m:.ywiw= 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
c4k3|=f 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
YFL9Q< 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
f)~urGazS z;x$tO
1zl6Rwk^o KAT4C 4=, 6. 对衍射级次效率的影响 JFIUD{>fp AbC/ ]2+7?QL, 粗糙度参数:
jqhd<w 最小特征尺寸:20nm
Kzfa4C 总的调制高度:200nm
%tT&/F 高度轮廓
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KsX+sd PTXy:>]M
a=+qR:wT }E+#*R3auB `B}(Ln 效率
N=YRYUo
%(79;#2` 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Ph'*s{ %qfql DJ2EV^D+P 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
rhGHR5
g 总调制高度:400nm 高度轮廓
7y1J69IK {L$ ]NQdz
.^6"nnfA# hz\Fq1 效率
4W
&HUQ?^ D G}} S5
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。 5*l~7R \BOZhXfl' 粗糙度参数: p,.+i[V 最小特征尺寸:40nm BWamF{\d1a 总调制高度:200nm .H
{ 高度轮廓 BFmd`#{l
uO%G,b
z=J%-Hq>
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效率 I0trHrX9
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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。 -]\cUQ0
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粗糙度参数: >DeG//rv
最小特征尺寸:40nm `OO=^.-u
全高度调制:400nm {1,]8!HBJ
高度轮廓 c%%r
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效率 UE33e(Q<
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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。 -h+=^,
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7. 总结 &"]Uh
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)。 d5mhk[p7\J
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 *)+1BYMo
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。 T|dQY~n~
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。 !mLQdkTE
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QQ:2987619807 SA@MJ>Z