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。 rmQ\RP W #fN/LO 1. 建模任务 (V)9s\Le_
pND48 g;
g&kH'fR8 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 G:DSWW} 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 .*:h9AE7vo
9?(x>P 2. 建模任务:正弦光栅 *w|iu^G RQ|?Ce", x-z方向(截面视图) K.%z;(U ?Nu#]u-
&1~Re.*B 光栅参数: Lrlk* 周期:0.908um j3LNnZY 高度:1.15um Y&:/~&' (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) L\YZT|
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3. 建模任务 J+iX,X
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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。 Z@u ;Z[@
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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。 s<,"Hsh^CR
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4. 光滑结构的分析 eWw y28t
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a0 qj[+
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% 'h k @>"
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5. 增加一个粗糙表面 nE4l0[_
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noFh p VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (KZUvsS k 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。
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[&fWF~D-p< rtoSCj: R+C+$?4NG 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
X9SJ~n 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
N#mK7|\c?: 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
U24V55ZnI hY)YX,f=S
gZ=)qT]Pj 2zwuvgiZ 6. 对衍射级次效率的影响 v#w4{.8) N
c9<X !P+~c0DF 粗糙度参数:
(Jm(}X]sh[ 最小特征尺寸:20nm
zC[i <'h!T 总的调制高度:200nm
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H U. NeK{
aIY$5^x `;R|V L>eQ*311 效率
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4+ykE: 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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eL}l G;87in ,} lrM.RM96 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
!x+MVJ] 总调制高度:400nm 高度轮廓
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mOABZ#+Fk K#%O3RRs 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。 Q5T(;u6 H!Fr("6} 粗糙度参数: EY=\C$3J: 最小特征尺寸:40nm 17?NR\Q 总调制高度:200nm RI7qsm6RN 高度轮廓 ot&j HS'
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效率 $sB48LJuU'
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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。 {m1t~ S
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粗糙度参数: 1t}
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最小特征尺寸:40nm !07FsPI#{
全高度调制:400nm eWqVh[
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效率 8Iqk%n~(
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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。 &Nj:XX;X
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7. 总结 -Ihn<<uE?
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)。 Huug_E+
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~ ]m@k'n
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。 ?trt4Tbe/
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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