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。 ZoSyc--Bv q-ko)] 1. 建模任务 /fQ}Ls\
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}f14# y; 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 [#RFdn< 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 0@{0#W3R
NQX?&9L`r 2. 建模任务:正弦光栅 &R?to>xr\ \E<Qi3W>* x-z方向(截面视图) =QbOvIq Y_n3O@,
hITYBPqRO 光栅参数: E2YVl%. 周期:0.908um x[Hx.G}5+ 高度:1.15um FfrC/"N (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) &vt)7[
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3. 建模任务 aq8./^
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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。 UB~-$\.
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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。 $/tj<++W
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4. 光滑结构的分析 D}lqd Ja
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ~<9e}J
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% {*TB }Xsr,
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5. 增加一个粗糙表面 R=D}([pi
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v[{7\Hha VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 F[yofRN 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 nKS*y* 6Aq]I$
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T 4p}5ew' X'
5R4j 8IQ}%|lN 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
<N$ Hb2b 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
!#W>x49} 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
9T5 F0?qd ^>Z_3{s:$
zPqJeYK fW+"Kuw 6. 对衍射级次效率的影响 { +w.Z,D" 4:NMZ `~ l5Ko9CG 粗糙度参数:
8a)Brl}u 最小特征尺寸:20nm
fxoEK}TM 总的调制高度:200nm
T1.U (:: 高度轮廓
3~Fag1Hp 5$'[R;r
b~:)d>s8wY qve'Gm) .24z+|j 效率
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dhLR#m30T 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
!E?+1WDS0 nb=mY&q}~ }EkL[H! 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
'G>XI;g 总调制高度:400nm 高度轮廓
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Eq?k 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 2XeyNX OzrIiahz/ 粗糙度参数: a`%`9GD 最小特征尺寸:40nm r|4D.O] 总调制高度:200nm 0 {z8pNrc 高度轮廓 3w"JzC@
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效率 K=JDl-#!
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 2DFsMT>X
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粗糙度参数: Os$E,4,py
最小特征尺寸:40nm OHBCanZZ,
全高度调制:400nm HYGd
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高度轮廓 lCp6UkE
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效率 :qbU@)p*
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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。 u3O@ccJ;
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7. 总结 d;l%XZe
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)。 B//*hH >F
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _d3Z~cH
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。 ^;a
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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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