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。 <s%Ft =R "LB}>h} 1. 建模任务 a_-@rceU
`z$P,^g`
.PV(MV 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 d2TIG<6/ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 kP'm$+1or
z$Le,+ 2. 建模任务:正弦光栅 p{:y?0pGN T8&eaAoo x-z方向(截面视图) Q @[gj:w zszmG^W{
e<(6x[_ 光栅参数: OMM5ALc(F 周期:0.908um R+_!FnOJ 高度:1.15um bZr,jLEf (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) RAnF=1[v
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3. 建模任务 G"tlJ7$myQ
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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。 W;l0GxOxQ
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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。 }"SqB{5e(
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4. 光滑结构的分析 ALcPbr
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 xRdx`
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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% _*n
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5. 增加一个粗糙表面 #ti%hm
k{=dV
t`{T:Tjc VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 */_ 'pt 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。 4T;<`{] 3Pgokj
Ok|Dh;1_ L &hw-.Q
17,mqXX> 3Zl:rYD? hvQXYo>TZx 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
XogCq?_m 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
jwBJG7\ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
yTh%[k X,#~[%h$-=
eG8l^[ )7[#Ti 6. 对衍射级次效率的影响 }ijQ*ECdl UqyW8TCf? p\F%Nj, 粗糙度参数:
{:#nrD" 最小特征尺寸:20nm
<<E9MIn_ 总的调制高度:200nm
-u4")V> 高度轮廓
9jX_Eoxy NdSuOkwwt
EpyMc+.Ze' kP^A~ZO. mo] l_' 效率
y+w,j]
(Nk[ys}%* 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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*8m['$oyV 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
'P" i9j 总调制高度:400nm 高度轮廓
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% @+j@i`& .-/IV^lGv 效率
FKu8R%9xn% N$IA~)
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。 jl&Nphp rQ_@q_B. 粗糙度参数: kltW
最小特征尺寸:40nm Iv*\8?07) 总调制高度:200nm V+y"L>K 高度轮廓 x: _[R{B
Xa.8-a"hz
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效率 uf9&o#
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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。 %Q0R]
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粗糙度参数: ,xVAJ6_#
最小特征尺寸:40nm megTp
全高度调制:400nm i2c|_B
高度轮廓 c>{QTI:]
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y^}uL|=
效率 *wj5( B<y
ktx| c19
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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。 kVs YB
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7. 总结 wN4#j}C
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)。 X_hDU~5{wC
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (BeJ,K7
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。 -|KZOea
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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