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。 rFf:A-#l wj}=@HS,3! 1. 建模任务 3gC\{y!8
,;9ak-$8p
5BrU'NF 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 X";TZk 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7F,07\c
izXbp02 2. 建模任务:正弦光栅 Tw2Xe S O'"YJ, x-z方向(截面视图) Dq{:R (}9cD^F0n
+G<}JJ'V 光栅参数: -b@v0%Q2M* 周期:0.908um X'YfjbGo 高度:1.15um 0PYvey }[ (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) mfj4`3:NV
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3. 建模任务 ll^Th >
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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。 `)0Rv|?
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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。 `2Wl
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4. 光滑结构的分析 ^wvH,>Yo
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $Sp*)A]E`
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% D2Vb{ %(4.
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5. 增加一个粗糙表面 mgmWDtxN
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Xg|8".B)A VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ZC3tbhV 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 b=6MFPbg 5}vRo;-
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Xjs21-t% ap Fs UsE J xA^DH 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
'"!z$i~G= 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
"6NFe!/Y$* 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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FY1},sq 6. 对衍射级次效率的影响 w8eG; hgTM5*fD} h
Jfa_ 粗糙度参数:
o0,UXBx 最小特征尺寸:20nm
YD/B')/ s 总的调制高度:200nm
'5|Q<5!o 高度轮廓
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zWCW: dI r1[E{Tpz ga4/, 效率
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-/(DPx 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
3q~":bpAp 37j\D1Y an*]62 l 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
@<@R=aqE 总调制高度:400nm 高度轮廓
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\Dvl%:8 p9FA_(`^ 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。 sDaT[).Hm u)q2YLK8 粗糙度参数: t*Z .e.q+ 最小特征尺寸:40nm .4S^nP 总调制高度:200nm }};j2 高度轮廓 J6*\>N5W
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效率 <GL}1W"Ay
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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。 `l[6rf_.
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粗糙度参数: htUy2v#V
最小特征尺寸:40nm H{ n>KZ]\
全高度调制:400nm &y#\1K
高度轮廓 I2t-D1X
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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。 0UM@L
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7. 总结 !L0E03')k
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)。 ZXssvjWQV}
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7':5
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。 *@bg/S
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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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