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。 H%i [; ~4mRm!DP 1. 建模任务 g*w}m>O
/1Ss |.
ZQ-6n1O 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 1Cw$^jd 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 / neY2D6
19%zcYTe 2. 建模任务:正弦光栅 b%d, X-3 Q~KzcB< x-z方向(截面视图) i8f +woZL g(G$*#}o8A
nEbZ8M 光栅参数: B^{~,' 周期:0.908um RRl`;w? 高度:1.15um ]]y,FQ,r (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) #wkSru&LS
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3. 建模任务 /wkrfYRs
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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。 :Smyk.B2!
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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。 k"m+i
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4. 光滑结构的分析 YtXd>@7
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 (CAkzgTfc
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% +6^hp-G7
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5. 增加一个粗糙表面 IIF <Zkpb
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KTeR;6oZn" VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 IOJLJ
p 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。 <q&i"[^M r"t,/@`n
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VZ7E#z+nM# 1@F>E;YjL= lsgZ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
&2n5m& 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
!P":z0K4 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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&'?Hh( E?VOst& 6. 对衍射级次效率的影响 9! yDZ<s Cm0K-~
U ^S)t;t@x 粗糙度参数:
x&$8;2&. 最小特征尺寸:20nm
7y$U$6 总的调制高度:200nm
Ri*mu*r\} 高度轮廓
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p[;@9!t J~h9i=4<bF cE?p~fq< 效率
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G-#rWZ& 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
GC(QV}9z" u)%/df qzZ Lzx/9PPYn 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
{s=c!08= 总调制高度:400nm 高度轮廓
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AXv-%k}; >D_)z/v?" 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 V|/N-3M `X B$t?xi 粗糙度参数: $^YHyfh 最小特征尺寸:40nm ?uW}
XAi 总调制高度:200nm 6.a|w}C` 高度轮廓 j{/5i`5m
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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。 O@skd2
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粗糙度参数: qV-1aaA
最小特征尺寸:40nm _*xY>?Aq
全高度调制:400nm n>)h9q S
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效率 gyU=v{].
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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。 \)2'+R
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7. 总结 [I[*?9}$"
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)。 $MM[`^~
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 x6vkd%fCj
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。 ('.I)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。
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