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。 x)35}mi){L iA~LH6 1. 建模任务 l dd8'2
zKh^BwhO|X
3,ihVVr&P 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 / // 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 R07]{
#$5"&SM 2. 建模任务:正弦光栅 Sb2hM~ %G'{G x-z方向(截面视图) *~h@K Qm7 M~rN17S
hgYi ,e 光栅参数: pZE}<EX 周期:0.908um Yfbo=yk 高度:1.15um a+HGlj 2> (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) ]%%I=r
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3. 建模任务 {GH0>
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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。 f|v5itO2
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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。 p*NKM}
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4. 光滑结构的分析 w@![rH6~F
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ]$7yB3S,B
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% >Ut4INV
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5. 增加一个粗糙表面 7Dt*++:
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.5^7Jwh VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 kC_Kb&Q0 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。 wbpz, kEYkd@{
(v,g=BS, (y^svXU}a
On~w` F(;=^w kgb:<{pJ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Fa0NHX2: 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
20,}T)}Tm 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
Op_(10| WvoJ^{\4N*
!hugn6 H3xMoSs 6. 对衍射级次效率的影响 3j6Am{9 $=9g,39 Yn_v'Os2 粗糙度参数:
`C&@6{L 最小特征尺寸:20nm
^Q#g-"b 总的调制高度:200nm
uPVO!`N3 高度轮廓
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9 gc0Ri[4m 3P *[!KI c }7gHud 效率
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.[:y`PCF 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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X/f?=U %BwvA_T'Q 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
AsfmH-4) 总调制高度:400nm 高度轮廓
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5hl!zA? v;nnr0; 效率
cz41<SFL 3kavzB[
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 -4v2] #G]g 粗糙度参数: qQwf#& 最小特征尺寸:40nm O?f?{Jsx 总调制高度:200nm f;%=S:3 高度轮廓 tx$`1KA
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效率 Pyp#'du>
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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。 !8I80:e_~
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粗糙度参数: cDq*B*e
最小特征尺寸:40nm &3|l4R\
全高度调制:400nm bl-D{)X
高度轮廓 Zg3
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效率 7;a
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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。 y=2nV
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7. 总结 t]hfq~Ft
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)。 +t8#rT ^B
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 FK@Gd)(
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。 0.&-1pw
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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