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。 tKcC{ vu.?@k@ 1. 建模任务 [7HBn
4e .19H9
=T6 ~89 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 8Dtpb7\o 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 )g^qgxnnV
9QB,%K_:4 2. 建模任务:正弦光栅 F=w:!tqA )*XWe|H_ x-z方向(截面视图) (!N2,1| 6|
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yocFdI 光栅参数: T?d}IDv1 周期:0.908um gp{C89gP 高度:1.15um Ab/JCZNn (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) 7NWkN7:B
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3. 建模任务 %,z;W-#gnY
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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。 p%sizn
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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。 0%[IG$u)|
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4. 光滑结构的分析 7}~w9jK"F
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Me?I8:/
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% S2Ez}*plp
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5. 增加一个粗糙表面 Pp8G2|bz
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tN\I2wm VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 KN657 |f 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。 0x5Ax=ut l=l$9H,
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-F}~S 0(f+a_2^Q 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
/t7f5mA 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
*w _ o8!3- 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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FNF `Z S#8)N` 6. 对衍射级次效率的影响 %PB{jo &ck}3\sQ =<Sn&uL 粗糙度参数:
zz(|V 最小特征尺寸:20nm
)~R[aXkvY 总的调制高度:200nm
R?:Q=7K 高度轮廓
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\a|~#N3? w5PscEc >FOCdlJ# 效率
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k]r4b`x` 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
.(cpYKFX u1y>7,Z6W {'M/wT)FeC 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
#'>)?]tn 总调制高度:400nm 高度轮廓
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/"k [T "~ $i# 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。 XK/l1E3N w8Z#]kRv 粗糙度参数: TS+jDs 最小特征尺寸:40nm >I~Q[ 总调制高度:200nm obF|;fwPnR 高度轮廓 G[ #R 1'
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效率 ,qp8Rg|3j
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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。 L(Twclrb
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粗糙度参数: T|BlFJ0"
最小特征尺寸:40nm dz/@]a
全高度调制:400nm EFVZAY"+!;
高度轮廓 VvP: }yJ
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效率 Nk\ni>Du3
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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。 j96}E/gF
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7. 总结 !^MwE]
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)。 6g#yzex
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 &W<9#RPK'
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。 B;8Zl m9
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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