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。 5^tL# b-ZvEDCR 1. 建模任务 O10h(Wg
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lqu1H& 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 a?@j`@]ZR~ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 8on2BC2
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0+ 2. 建模任务:正弦光栅 0e3aWn m%m8002 x-z方向(截面视图) p=eSHs{>A qdOaibH_
h4ZrD:D0\ 光栅参数: sHKT]^7 周期:0.908um A`IE8@&Z' 高度:1.15um t+ Fm? (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) RzNv|
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3. 建模任务 2TiUo(MK
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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。 ~^Gk7
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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。 Q;SMwCB0M
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4. 光滑结构的分析 Hb IRE
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 |no '^
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% =p:D_b
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5. 增加一个粗糙表面 6 C;??Y>b
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^m_M.1 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 nO2-fW:9] 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。 a";(C,:0 (+(YO\ng6
Q]A;VNx }n oI2.-#
cYq<.A(hVj ;)~loa1\ %jim] ]<S[ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Mo0+"` 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Jah~h44& 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
SX$v&L< S~/zBFo-
Gr}Lp ?,O{,2} 6. 对衍射级次效率的影响 d7qHUx'=z 2D,9$ 0k_] [0w@0?[ 粗糙度参数:
_T7tq 最小特征尺寸:20nm
e@F9'z4 总的调制高度:200nm
f^Lw3|rq4 高度轮廓
,?P @ :S<8 1Y_Cd
ehPrxIyC 4&2aJ_ 2y 2r^| 效率
E?m(&O
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;|5m;x/a 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
HE,# pj(D ,nD:W rp (nGiI 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
oDXUa5x 总调制高度:400nm 高度轮廓
HY4X;^hF OEnJ".&V
]g2Y/\)a uhz:G~x! 效率
|X,T>{V?y S~.:B2=5K
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。 %qfql DJ2EV^D+P 粗糙度参数: SxdH%agM 最小特征尺寸:40nm A]id*RtY 总调制高度:200nm >
SU2Jw 高度轮廓 .^6"nnfA#
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效率 ,A
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Mhc!v, D$
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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。 M.iR5Uh
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粗糙度参数: l8/ tR
最小特征尺寸:40nm {{7%z4l
全高度调制:400nm eLXG _Qb"
高度轮廓 /ldE (!^n
wg\*FfQn
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效率 ^AS*X2y
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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。 B:Ec(USe
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7. 总结 (=cR;\s<
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)。 eY^;L_7}p
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 E$"( :%'v
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。 BQq,,i8H
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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