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。 Xs4G#QsAJ Ag]Hk% 1. 建模任务 I}
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vdulrnGqL 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 xtS0D^ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 A@EUH
FefS]G 2. 建模任务:正弦光栅 wqn}t] KDAZG+u+ x-z方向(截面视图) m,]h7 xx Q0_|?]v
K@=_&A! 光栅参数: `{@?O%UB 周期:0.908um ])T_&% 高度:1.15um u $T'#p1
(这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 9TE-'R@
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3. 建模任务 z:tu_5w!,
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Xn8r3Nb$A
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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。 Qte'f+
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4. 光滑结构的分析 $zV[-d
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 }q@Jh*
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% yn5yQ;
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5. 增加一个粗糙表面 E%C02sI
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liq9P,( VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 s5ddGiZnBT 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。 (f|3(u'e? $q;dsW,8
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Rm!Iv&{ e|ngnkf(G kC)ye"r 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
:X;'37o#q 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
,.<l^sj5 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
eu|cQ^> ]\<^rEU
M7;P)da @{!c [{x,T 6. 对衍射级次效率的影响 {` Lem J0M7f] \{[Gdj` 粗糙度参数:
?F9:rUyN 最小特征尺寸:20nm
p M:lg 总的调制高度:200nm
xW\iME 高度轮廓
&8 ~+^P1w [,TuNd
LHb(T`.= a$SGFA}V r0)X]l7 效率
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zviEk/:zm 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
u<l[S +AyrKs?h -*u7MFq_ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
2\M^_x$N 总调制高度:400nm 高度轮廓
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Q9b.]W /MB3w m 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。 ~4\J}Kn ((}T^ 粗糙度参数: !A
)2<<4 最小特征尺寸:40nm `)5E_E3 总调制高度:200nm %EuJ~;x(Mg 高度轮廓 fG107{!g=
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效率 p^~AbU'6~
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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。 v&p|9C@
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粗糙度参数: iX]Vkx
最小特征尺寸:40nm IvFxI#.ju
全高度调制:400nm X\:;A {
高度轮廓 )_eEM1
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效率 ;by`[)
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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。 7JvBzD42
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7. 总结 b*w@kLLN
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)。 1 PL2[_2:
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 o}q>oa b z
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。 N8!V%i?
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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