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。 YpG6p0
nd 61sEeM 1. 建模任务 +S1h~@c:B
V<U9Pj^?^
;g?o~ev 8 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 j*~z.Q | 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 4F!%mMq
0}e&ONDQ 2. 建模任务:正弦光栅 z)R\WFBW ,o0[^-b< x-z方向(截面视图) "b"|ay ']H*f2y
G*-7}7OAs 光栅参数: fAR6 周期:0.908um `2j"Z.= 高度:1.15um &$h#9 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 7p{2&YhB
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3. 建模任务 \.F|c
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 vJQ_mz
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Xa$tW%)
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4. 光滑结构的分析 g&/r =U
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ei[, ug'
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% C`aUitL}
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5. 增加一个粗糙表面 J& D0,cuk
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LEAU3doK; VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 3\|PwA9fN8 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。 rWp+kV[Ec> zbDK$g6
4@@gC&:Y (V`ddP-
OuB[[L raZ0B,;eFu De49!{\a 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
n&E/{o( 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
"g1Fg.o 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
sv#/ 78 ~| Z}>+!Z
ahw0}S )u307Lg 6. 对衍射级次效率的影响 0fa8.g#I$ %;O# y3, {InW%qSn_ 粗糙度参数:
i6k~j%0m 最小特征尺寸:20nm
'uLYah 总的调制高度:200nm
Y_nlIcu 高度轮廓
eS2VLVxu nyPW6VQ0n
(9+N_dLx~P =fI0q7]ndz rmdG"s 效率
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^g 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
z_:r&UP`" 5:l"* zi,":KDz# 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
d)v!U+-|' 总调制高度:400nm 高度轮廓
SXmh@a"*\ \6,Z<.I
%&4\'lE PjU.4aZ 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。 |d_ rK2 6hqqZ 粗糙度参数: mC EWp 最小特征尺寸:40nm s;:quM 总调制高度:200nm 6X$iTJ[\x 高度轮廓 x_x|D|@wM
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Mm#=d?YUHJ
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效率 rXnG"A
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 f8L3+u
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粗糙度参数: SwmX_F#_
最小特征尺寸:40nm aB4L$M8x
全高度调制:400nm Py#iC#g~
高度轮廓 < nyk:E
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效率 JT 5+d ,
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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。 I,!>ZG@6
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7. 总结 P+;@?ofB
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)。 ~uu~NTz
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。
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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。 \(xQ'AQ-
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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