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。 AW@I, G S-@drZp_ 1. 建模任务 0|8c2{9X,
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v\ggFrG] 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Q9)/INh 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <#w0=W?
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b-q:{r1h 2. 建模任务:正弦光栅 $Jo[&, uWR\#D' x-z方向(截面视图) F*hOa|7/ $x]'6
~}|)@,N'bm 光栅参数: YC4S,fY` 周期:0.908um 6=2M[T 高度:1.15um 7{j9vl6 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 2SEfEkk
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3. 建模任务 %"V Y)
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 QbqEe/*$_
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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。 ! %r5
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4. 光滑结构的分析 !'(bwbd
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 @U'I_`LL
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% .)|r!X
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5. 增加一个粗糙表面 p't>'?UH|
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v|`f8M2 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 jSp4eq 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。 ae( o:G :%Na-j9hV)
Ss+e*e5Ht (D F{l?4x-
ST1PSuC~ &yN@(P) % \Nfj)9 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
$]EG|]"Ns 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
G\&4_MS 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
0TK+R43_ _3- nw
!Vl>?U?AN YpMQY-n 6. 对衍射级次效率的影响 F-g(Hk|v H/'tSb @1ZLr 粗糙度参数:
vUh.ev0 最小特征尺寸:20nm
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\8aE 总的调制高度:200nm
@/i{By^C 高度轮廓
,":_=Tf. Cp(,+dD
{` Bgxejf afOb-G$d= 9v&{;
%U 效率
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1^rODfY 0 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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*/ 3lYM(DT m@ b~ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
d51l7't 总调制高度:400nm 高度轮廓
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99 /fI +o})Cs`|=A 效率
GPnd7}Tn \:ntqj&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。 )TV4OT# OLpE0gZ.|` 粗糙度参数: Uv'.]#H< 最小特征尺寸:40nm VKRj
1LXz 总调制高度:200nm is_`UDaB 高度轮廓 }wzU<(Rx
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效率 ~9#[\/;"
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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。 Fa78yY+6
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粗糙度参数: CbTYt6DC
最小特征尺寸:40nm rxtp?|v9
全高度调制:400nm bm9@A]yP
高度轮廓 {iiHeSD
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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。 f,{O%*PUA
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7. 总结 ?u`+?"'H
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)。 :[f2iZ"
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 x#z}A&
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。 g/Q hI
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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