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。 C2%3+ O*"wQ50Ou 1. 建模任务 X~VZ61vNu
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#Y b9w3N 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ^O9m11 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 yq^$H^_O
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{.'g!{SHp 2. 建模任务:正弦光栅 c^UM(bW xg!\C@$ x-z方向(截面视图) ?4dd|n Z?[J_[ZtR3
6m<9^NT 光栅参数: ,
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周期:0.908um _'v )Fy 高度:1.15um F#9KMu<<cI (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) }{PtQc6RL!
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3. 建模任务 nr6[rq
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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。 hIHO a
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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。 jDR\#cGrZ
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4. 光滑结构的分析 r+obm)Qtp
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 [IW7]Fv<F
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% z(a:fL{/XG
x@x@0k`A2
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5. 增加一个粗糙表面 {=Y&q~:8v
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Z ISd0hV VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 =sJHnWL[ 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。 :"^$7 DA\O,^49h
AY]nc#zz -4a&R=%p
vpMv ot6Pq} XP1_{\ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
s!\L1E 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
;W"[,#2TM 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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p5hP}Z4r 6. 对衍射级次效率的影响 w, wt<@} r3)t5P*_ Ved:w^
, 粗糙度参数:
yLX\pkAt4 最小特征尺寸:20nm
XsC bA8Qv 总的调制高度:200nm
EtG)2) 高度轮廓
-"H9 W: cke[SUH,
"+60B0>sc lUz@Em 7]Yd-vA 效率
'%4,!
>?V->7QLP 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
:4TcCWG N"{o3QmA e%\K I\u 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
];YOP%2 总调制高度:400nm 高度轮廓
jTIn@Q wOP}SMn
5{[0Clb) l+,rc*-j0 效率
#Ba'k6b v]>(Ps )R
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 M`F L&Ac |d8o<Q 粗糙度参数: .nJGxz+X" 最小特征尺寸:40nm >XN&QVE 总调制高度:200nm R!ij CF\ 高度轮廓 hGLBFe#3
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效率 K9iR>put
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 l0f6L xfz
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粗糙度参数: `7`iCYiTy
最小特征尺寸:40nm tee%E=P
全高度调制:400nm ;pJ7k23(
高度轮廓 W=/B[@3'
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效率 3$TpI5A
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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。 y)2]:nD`B
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7. 总结 r QF%;
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)。 EW)]75o{QF
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 i*3'O:Gq
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。 q%l<Hw6{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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