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。 f,L
~$\j$/A8/ 1. 建模任务
.V.N^8(:a
fA,+qs
NUnP'X=J, 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 3N*Shzusbt 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 "tj#P
\7j)^ 2. 建模任务:正弦光栅 rb tV,Y =h_gj > x-z方向(截面视图) _@OYC< kN$70N7I;
KncoIw 光栅参数: (&*F`\ 周期:0.908um 4a @iR2e 高度:1.15um sMS`-,37u (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) -mkync3
H);'\]_'x
3. 建模任务 ^r& {V"l]
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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。 qJ/C*Wqic
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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。 u=l(W(9=
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4. 光滑结构的分析 /<
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F:@Ixk?E
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^"l$p,P+
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% @iRVY|t/
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5. 增加一个粗糙表面 0/ Ht;(
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7xc<vl#:q7 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 mCGcM^21-x 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。 $;CC
lzw CN=&Je%I
H+;wnI>@ LbR-uc?x
@,MdvR+a 4PWr;& 8[C6LG 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
v/czW\z 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
{Pb^Lf > 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
`0^i
# i-?zwVmn
cWc)sb %-l:_A 6. 对衍射级次效率的影响 m=MT`-: vy@Lu
cB \`zG`f 粗糙度参数:
AuTplO0_rE 最小特征尺寸:20nm
k^pu1g=6I 总的调制高度:200nm
42CMRGv 高度轮廓
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O =BS'oBn^6 效率
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cf'}*$[S 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
f hG2 ({KAh? z4641q5'm 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
~Ls I<z 总调制高度:400nm 高度轮廓
{,FeNf46 [T]qm7
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]&U| d ;CMC`h9, 效率
]zU<=b@ A9UaLSe
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。 .p9h$z^ F[=lA"F^ 粗糙度参数: /JeqoM"x 最小特征尺寸:40nm R0mT/h2 总调制高度:200nm -Y=c g; 高度轮廓 Zk#i9[g9*
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效率 Gu`Vk/&
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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。 /v)! m&6]>
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粗糙度参数: |akC
最小特征尺寸:40nm s<_LcQbt{
全高度调制:400nm 0aTbzOn&
高度轮廓 +wW
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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。 O;BMwg_7
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7. 总结 ;=VK_3"
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)。 Qv0>Pf
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 G'?f!fz;
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。 QjjJtKz
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。 FHNuMdFn
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QQ:2987619807 5@>4)dk\