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。 kwU~kcM d0$dQg 1. 建模任务 ,_@C(O
*{8<4CVv
T+ey>[ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 GO{o #} 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ,e{( r0
sVtxh] 2. 建模任务:正弦光栅 =+9.X8SP #va|&QBZxM x-z方向(截面视图) 0`.3`Mk y`O !,kW
mL/]an@Y 光栅参数: &$F4/2|b% 周期:0.908um 4lhoA 高度:1.15um Jlw%t!Kx (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) - 6a4H?L
[~03Z[_"/
3. 建模任务 /+2;".
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CA%p^ 4Q
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。 e FDhJ
.J:04t1
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。 y+xw`gR:
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4. 光滑结构的分析 vJ5` :4n"
7L~LpB
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N!Dc\d=8q]
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >;V ?s]
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% /N6sH!w
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5. 增加一个粗糙表面 }YUUCq&
Zwy8SD'L
[P,YW|:n VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Hik8u!#P 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。 n+Ofbiz@ l{oAqTN
F02S(WWo; <SM{yMz
<L|eY(: `H+~LVH Ar&]/X,WG 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Fx#0
:p 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
0l-m:6 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
V_Z ~$ oFt]q
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]jo^P5\h> Y4*ezt:;Q 6. 对衍射级次效率的影响 9_Tk8L# VsS.\1 bz!9\D|h 粗糙度参数:
Co6ghH7T 最小特征尺寸:20nm
(I3:u-A 总的调制高度:200nm
+zodkB~) 高度轮廓
vd7%#sHH& (?MRbX]@
+N0V8T%~z. Dw}8ci' S"?py=7 效率
}'HJV B_
Oi{X \Y 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
L \0nO i ?^iX% cgKK(-$ny 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
fsc^8 总调制高度:400nm 高度轮廓
0gY,[aQ2 G<.p".o4
:@LFNcWE |~mq+:44+ 效率
O+Z[bis` 9( ;lcOz
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 v=Ep @l3L_;6a 粗糙度参数: y- S]\tu 最小特征尺寸:40nm /BC(O[P 总调制高度:200nm [
bv>(a_, 高度轮廓 ,aI 6P-
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效率 q4_&C&7
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.S/W_R
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 7aTo!T
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hH0-g{-
粗糙度参数:
`o(PcX3/}
最小特征尺寸:40nm \
B 0xL,o<
全高度调制:400nm ':yE5j
高度轮廓 MtOAA
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WE$Pi;q1
效率 ` c~:3^?9d
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k)\Yl`4au
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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。 RW
23lRA6
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7. 总结 ~X;r}l=k<
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)。 {xr!H-9ZAA
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;;BQuG
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[]EVs0$ew
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。
b\~rL,7(