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。 @R m-CWa h C=:q 1. 建模任务 @h?shW=^
3M0+"l(X
za'6Y*CGgX 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 3jogD 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Y:ldR
+Ug/rtK4 2. 建模任务:正弦光栅 6r"u$i`o I5AO?BzJ x-z方向(截面视图) &t(0E:^TRU \#'TNmS
"7d-z<^n 光栅参数:
d/74{. 周期:0.908um L0%hnA@ 高度:1.15um jxgj,h"}9` (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) XI Jlc~2
-;;Z 'NM;8
3. 建模任务 rC_*sx
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 OndhLLz
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ?hYqcT[%
(x;g/!:
6O2=Ns;J6
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4. 光滑结构的分析 0(8H;T
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 =\,
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对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% K:y^OAZfV
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5. 增加一个粗糙表面 MVCl.o
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VyG4(Xva VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 lz |
64J 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 1;eX& t@?u
vOI[Z0Lq9h %qsvtc`
9O,,m~B ALd;$fd qf ;%q39U} 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
o[6y+ <'o 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
(3,.3)%` 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
j%Y\A~DV Ek.&Sf$cd'
Q}2[hB (9fdljl],: 6. 对衍射级次效率的影响 }ublR&zlp cX2^wu KT*:F(4` 粗糙度参数:
y@ek=fT%4 最小特征尺寸:20nm
farDaS[\VY 总的调制高度:200nm
yfjXqn[Z4 高度轮廓
r@)A
k q<=:
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t]_S K3$`
Kv>I W,hWOO 效率
Z&yaSB
sJr5t? 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
s'a= _cN R 4EEelSZu mU{4g`Iw 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
:9d\Uj, 总调制高度:400nm 高度轮廓
4,eQW[;kk !)OB@F%U
Fq,N j=sBq.S 效率
@6xGJ,s &&RA4
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。 '?/&n8J\ Q2'eQ0W{o 粗糙度参数: :
1)}Epo, 最小特征尺寸:40nm M[Y4_$k<- 总调制高度:200nm qJs[i>P[W 高度轮廓 =d20Xa
6nw&$I
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效率 N7.
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Q)6va}2ai
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 P\B3
y+)
6mG3fMih.
I"Q<n[g0'
粗糙度参数: N=ifIVc
最小特征尺寸:40nm m4**>!I
全高度调制:400nm LcUlc)YH5
高度轮廓 {OxWcK\2@h
_`aR_%Gx
X5E
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效率 (:} <xxl
APHPN:v
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4]BJ0+|mT
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j*>D
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。 I6w/0,azC
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7. 总结 |zMqJ.qu
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)。 [@.B4p
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。
^CQ1I0
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。 swZpWC
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。
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