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。 2mj?&p? v7x%V%K 1. 建模任务 KECo7i= e
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`6a 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 X}*\/(fzl 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JgQ,,p_V?
fz'@ON 2. 建模任务:正弦光栅 /<7'[x< |P!7T. x-z方向(截面视图) ]t$wK ,.;q[s8
G^E"#F 光栅参数: ~>vv9-_ 周期:0.908um qzD<_ynA 高度:1.15um ~JhH ,E (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) \
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3. 建模任务 Aw#@}TGT
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 oPP`)b$x
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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。 +/+:D9j ,
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4. 光滑结构的分析 JmlMfMpXMs
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 W}^X;f
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% %DOV)Qc2
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5. 增加一个粗糙表面 JTg:3<L
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K"fr4xHq VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 [%?ViKW 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。 mf4C68DI@u p;nRxi7'
^HiI EhWYFQ
^:hI bF4G !i4/#H /O`<?aP% 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
(AIgW 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
*I)F5M 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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{e]ktj#+{ j3t,Cx 6. 对衍射级次效率的影响 k`(Cwp{Oc |#i|BVnoE xq@_'
3X 粗糙度参数:
Od]B;&F 最小特征尺寸:20nm
(qyT,K8 总的调制高度:200nm
oVAY}q|wU 高度轮廓
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f 3'jH,17lWV
ehTRw8"R bmP2nD6 -hU1wX%U 效率
*S= c0
{kOTQG?y 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
E{8-VmY !kQJ6U uXuA4o$t- 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Rm&4Pku 总调制高度:400nm 高度轮廓
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k [eWhdSw 7=`_UqCV 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 h8
!(WO! V jqs\ 粗糙度参数: ]w/%> 最小特征尺寸:40nm f?BApm 总调制高度:200nm ozUsp[W> 高度轮廓 \N a
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效率 njGZ#{"eC
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 &s~b1Va
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粗糙度参数: &]S\GnqlU]
最小特征尺寸:40nm "NvB@>S
全高度调制:400nm fqm-?vy}
高度轮廓 DTN)#GCtF
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效率 P;V5f8r?
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。
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7. 总结 z|v/hUrD
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 zOn%\
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 >o4Ih^VB
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 q vGP$g
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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