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。 QM7[ O]@ '%3u%;" 1. 建模任务 ]+FX$+H/A0
&~42T}GTWG
<&*#famX 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 nJW_a&' 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 r$Yh)rpt:
/1H9z`qV 2. 建模任务:正弦光栅 '=-s1c@^ $)4GCP x-z方向(截面视图) qW+=g]x\ ;}$Z
80
,K`E&hS 光栅参数: 6MrZ6dz^ 周期:0.908um oPp!*$V 高度:1.15um _95- -\ (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 6zELe.tq
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3. 建模任务 b*@&c9I;q
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 j\%?<2dj=
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 EKV+?jj$
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4. 光滑结构的分析 [u,hc/PL
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 jsK|D{m?
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% 3P%w-qT!N
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5. 增加一个粗糙表面 OL,/-;z6
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!N@S^JD6 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 pCB
5wB 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。 H9oXZSm Z%, \+tRe
i}v}K'` u|]mcZ,ZW
(M+,wW[6 7,) 67G; vkDZv@ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
=DeHxPv}f 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
]Ct`4pA 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
-6hu31W BK`Q)[
"ZA$"^ ,(;p(#F> 6. 对衍射级次效率的影响 %J/fg<W1 JLFFh!J j?d;xj 粗糙度参数:
knNhN=hG+ 最小特征尺寸:20nm
97:t29N 总的调制高度:200nm
X~IRpzC 高度轮廓
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-z>Z0viA ^rxfNcU7 1)P<cNj 效率
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C{d8~6 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
-@gJqoo> EyKkjEXx_ V8KTNt% 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
iECC@g@a 总调制高度:400nm 高度轮廓
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BCa90 34+)-\ xt: 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 .Y^d9. qJbhPY8Ak 粗糙度参数: &dwI8@& 最小特征尺寸:40nm vJ'yz#tl9 总调制高度:200nm ;QvvU[eb 高度轮廓 ?C#F?N0
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效率 OGE#wG"S
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 oC@"^>4
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粗糙度参数: sa0^1$(<
最小特征尺寸:40nm ZhJ|ZvJ
全高度调制:400nm "$,}|T?Y`
高度轮廓 om*tdG
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效率 )z4kP09
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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。 S#0|#Z5qD
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7. 总结 u{E^<fW]
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)。 tUAY]BJ*s
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Ph!KL\
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。 43orR !.Z
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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