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。 )ozcr^ ]AA%J@ 1. 建模任务 5nx<,-N*BP
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)Bn>/- 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 xOL)Pjo/m 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 CC>fm1#i\
uB<F.!3 2. 建模任务:正弦光栅 WTD49_px KHlIK`r x-z方向(截面视图) .K@x4
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xe6_RO% 光栅参数: <P^hYj-swh 周期:0.908um j:e^7|. 高度:1.15um &6t3SZV (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) 3IK(f.
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3. 建模任务 !/nx=vgp
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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。 /:y2Up-
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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。 o3F|#op
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4. 光滑结构的分析 9si}WqAw
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $,KP]~?
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% SH
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5. 增加一个粗糙表面 6QII&Fg
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c VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (LRM~5KVg 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 pgLtD};S 4bi NGl~
qX5yN| A4 ou'~{-_xd
F!gNt<fZ 3I"NI.>* c~^CKgr~R9 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Ufdl|smt1 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
`ke3+%uj o 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
hIuMHq7h X(k{-|9]
&|.hkR2k *;hY.EuoFz 6. 对衍射级次效率的影响 u^Nxvx3l0 sdJ%S*)5G$ ebN(05ZV 粗糙度参数:
V1SqX:;b& 最小特征尺寸:20nm
C$<"w, 总的调制高度:200nm
0n:?sFY> 高度轮廓
M18qa,fK{ NunV8atn:
>Mvka;T] w66v\x~ S&4+ e:K 效率
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e-X HN 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
SY-ez91 p%q.*trUb9 :O $@shV 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
T><{ze 总调制高度:400nm 高度轮廓
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J["H[T* l~bKBz 效率
i"vawxm QsiJ%O Q
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。 AR%hf X8/Tl\c 粗糙度参数: wV\%R,bZj 最小特征尺寸:40nm w*50ZS;N 总调制高度:200nm 55.;+B5L* 高度轮廓 VFv9Q2/.
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效率 o+nG3kRD
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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。 )kYOHS
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粗糙度参数: V vu(`9u]
最小特征尺寸:40nm Lf. 1>s
全高度调制:400nm }g`Gh|C
高度轮廓 !z"Nv1!~|
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效率 2i\Q@h
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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。 "PMQyzl
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7. 总结 38~PWKt
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)。 n@!wp/J,
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Z%}4bJ
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。 &