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。 )wmG&"qsP 8>E_bxC 1. 建模任务 oBA]qI
92@/8,[
uN:|4/;{& 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Wz}8O]#/. 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 .HM1c
uB(16|W>S 2. 建模任务:正弦光栅 Zy}Qc")Z RGeM. x-z方向(截面视图) 23lLoyN p)t1]<,Of
9 >t 光栅参数: "Ih>>|r 周期:0.908um K+0&~XU 高度:1.15um $[L8UUHY<8 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 'f#i@$|]
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3. 建模任务 (1
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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。 6@7K\${
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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。 I9! eL4e
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4. 光滑结构的分析 [79 eq=
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7}r!&Eb
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% ]Qo.X~]
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5. 增加一个粗糙表面 hSxlj7Eo^T
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yI&{8DCCw VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |-WoR u 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。 ]L'FYOfrpx dQoZhE
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59?@55 !Gv*iWg FmfPi
.;1 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
uCA!L)$ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
1E(~x;*) 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
{U$qxC]M Fq{Z-yVp
R^%uEP Qfhhceb6#J 6. 对衍射级次效率的影响 Gj[+{ x.V6C0|6" Bg^k~NX% 粗糙度参数:
vepZod}D 最小特征尺寸:20nm
b.qp&2 A 总的调制高度:200nm
:<-,[(@bR 高度轮廓
&cjE+ J`6X6YZ
<O`yM2/pS tEz6B} / 38b:, 效率
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?/mk FDN 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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[A:^G O"otzla DVu_KT[H d 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
\z}/=Qgc 总调制高度:400nm 高度轮廓
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pRsYA7Ti #!IezvWf 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 E"ju<q/Q :n3)vK 粗糙度参数: O[p;IG` 最小特征尺寸:40nm G)(\!0pNZ 总调制高度:200nm ],*^wQ 高度轮廓 _":yUa0D
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效率 cD-.thHO
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 lYlU8l5>
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粗糙度参数: ={9G.%W
最小特征尺寸:40nm zy(i]6
全高度调制:400nm c5uT'P"
高度轮廓 [3a-1,
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效率 C;DNL^
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 S~1>q+<Q
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7. 总结 3F,$}r#
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)。 sQ65QJtt0A
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 |H67ny&K^&
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。 (7RxCo=X
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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