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。 Sm)u9 Lkn4<'un 1. 建模任务 sef]>q
nBkh:5E5%
)hBE11,PB 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 wPX*%0] 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 dxK9:IX
k[%aCGo 2. 建模任务:正弦光栅 i)MEK#{ s3:9$.tiR[ x-z方向(截面视图) 3#c3IZ-; <.bRf
l(!/Q|Q| 光栅参数: E8ta|D 周期:0.908um XRxj W 高度:1.15um :QPf~\w? (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) (5a1P;_Y
uH:YKH':/
3. 建模任务 t0Mx!p'T
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jo9gCP.
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 v+xB7w
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 K\u_Ji]k
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4. 光滑结构的分析 wNYg$d0M
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9t$]X>}
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% D+RiM~LH8
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5. 增加一个粗糙表面 +?dl`!rE
%JyXbv3m,
2VoKr) VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 M{mSd2 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 (Un_!) m@Rtlb
Hy_;nN+e ;j%BK(5
k[kju%i4 Vsnuy8~k :O= \<t 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
bB}5U@G| 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
i'#Gy,R 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
T~4N+fK 5d\q-d
~Z'w)!h t2BL(yB 6. 对衍射级次效率的影响 nNt1C 4\M.6])_ `bjizS'^ 粗糙度参数:
04U")-\O 最小特征尺寸:20nm
}"^'%C8EX 总的调制高度:200nm
>>{FzR 高度轮廓
cV{o?3<:B |r%D\EB
6CbxuzYer :'iYxhM.V 'T<iHV& 效率
Q'O[R+YT ,
QPtGdd 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
sarq`%zrk %zk$}}ti. re?s.djT 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
:Bu2,EL*O 总调制高度:400nm 高度轮廓
0tg8~H3yy e]=lKxFh&l
!V2/A1? mtz#}qD66 效率
YH&bD16c3 ^z6_ Uw[
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。 { FZ=olZ rE9I>|tX 粗糙度参数: Z[__"^} 最小特征尺寸:40nm V-'K6mn; 总调制高度:200nm %wcSM~w 高度轮廓 Ig]iT
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效率 K*UgX(xu4P
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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。 Mi'8
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粗糙度参数: 2MZCw^s>
最小特征尺寸:40nm l2N]a9bq@
全高度调制:400nm oF(Lji?m
高度轮廓 5p.rwNE
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效率 gUyR_5q)8l
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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。 ]Oq[gBL"A
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7. 总结 9]q:[zm^
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)。 .tD*2
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 RV@*c4KvO+
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。 C z\Pp q
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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