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。 J
8!D."'Q0 $ 8"we 1. 建模任务 2#srecIz-!
.o27uB.
z;c~(o@4 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ^)JUl!5j]C 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 gY\g+df-
sIM^e 2. 建模任务:正弦光栅 .Mn_T*F `6R.*hq x-z方向(截面视图) -\6";_Y BLepCF38
\d"uR@$3mG 光栅参数: gI~4A, 周期:0.908um @Cnn8Y&' 高度:1.15um 8!R +wy (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) P#8+GN+bF
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3. 建模任务 "e3T;M+
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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。 bOB<m4
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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。 \zdY$3z
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4. 光滑结构的分析 Wzn!BgxRr
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !nm[ZrSP
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Wl29xY}`{!
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5. 增加一个粗糙表面 C;m,{MD
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!1X^lFf;~ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 4lb(qKea 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 j;BMuLTm1 6Mh;ld@
Juhi#&`T v^;p]_c~2
J{69iQ |}?o=bO Lddk:u&J 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
y^ij u( 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
ycD}7 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
ZH1W#dt`[ O(_a6s+m
K> rZJ[a K1_]ne)
6. 对衍射级次效率的影响 San=E@3}v! Uo~-^w} eZck$]P(6H 粗糙度参数:
21LJ3rW_ 最小特征尺寸:20nm
=*[98%b
总的调制高度:200nm
h1A/:/_M6 高度轮廓
qH8d3?1XO Ir,3' G
(C&Lpt_ 4PcsU HR 4t]YHLBS 效率
2omKP,9,2
2!Gb4V 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
2~wIHtd 'g@Yra&09 lQq&tz, 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
nZtP!^# 总调制高度:400nm 高度轮廓
fqY;>Z iPuX
`"-ln'nw ULJV 效率
xh90qm \-h%z%{R
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。 'f
"KV| =.Hq]l6+ 粗糙度参数: .^F(&c*[' 最小特征尺寸:40nm 4[ .DQ#r 总调制高度:200nm : g+5cs 高度轮廓 c97?+Y^
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效率 - Mubq
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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。 5L!cS+QNU
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粗糙度参数: ,SQ`, C
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最小特征尺寸:40nm )[]*Y]vSx
全高度调制:400nm gd,3}@@SH
高度轮廓 w{$X
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效率 Ob~7r*q
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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。 Pqtk1=U
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7. 总结 cOz/zD
f5
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)。 A7c*qBt
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 vhz[ H
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。 ]aDU* tk
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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