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。 _Gb O>'kE wUJ>?u9 1. 建模任务 +B#+'
Z6\H4,k&
D.:6X'hp 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ?VRf5 Cr- 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 p?idl`?^3
CA[3R 2. 建模任务:正弦光栅 *MD\YFXR ,B8u?{O x-z方向(截面视图) s"-gnW -RKqbfmi=
}T1.~E 光栅参数: Y)*:'&~2e 周期:0.908um FzM<0FJRX 高度:1.15um 2, R5mL$ (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) S:YQVj
q>5K:5
3. 建模任务 H:5- S
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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。 u!@(u!Qz
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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。 n5s2\(
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4. 光滑结构的分析 J<h!H
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9kby-A4
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% ({!S!k
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5. 增加一个粗糙表面 H7?Sd(U
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&OXm^f)K VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 F!qt=)V@w 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。
H_vGa!_ ]@wKm1%v
.9VhDrCK _2~+%{/m,
.g?Ppma -I'Jm=q3] <sw fYT!N 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
h\lyt(.s 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Q$58K9 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
tFvXVfml `;HZO8
a?1lj,"~R opfg %* 6. 对衍射级次效率的影响 PTP0 _|K 3{H&{@Q S(#v<C,hd 粗糙度参数:
vf0
fa46 最小特征尺寸:20nm
Ev]oPCeA 总的调制高度:200nm
BG^)?_69 高度轮廓
.Ge`)_e <TEDqQ
Zt
;u8O z*e`2n#\ DDBf89$\ 效率
XE($t2x,M
vn1*D-? 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
XDyFe'1I o7kQ&w AYsiaSTRqW 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Fp~0 ^ 总调制高度:400nm 高度轮廓
OICH:(t_ UFGUP]J>
G]RFGwGt d$B+xW 效率
&xE+PfX #3}!Q0
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。 AsO)BeUD 9S/X ,|i 粗糙度参数: D!rD-e 最小特征尺寸:40nm \2[sUY<W 总调制高度:200nm kJ"}JRA< 高度轮廓 Z)!#+m83>-
ODCv^4}9
[B@R(z=H
Z> <,t~o}
效率 NszqI
'<1Q;3Ho
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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。 ZO&F15$P
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粗糙度参数: %
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最小特征尺寸:40nm HY,VJxR[
全高度调制:400nm 7VW/v4n
高度轮廓 \me-#: Gu
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效率 d(F4-kBd
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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。 b|u,[jEB
jBU!xCO
7. 总结 I&>5b7Uf
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)。 \:>eZl?
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 t'* 2)U
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。 vPM2cc/o
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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