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。 +li<y`aw0 *T+Bjj;w 1. 建模任务 aT[qJbp1
fC \Cx;q-
)e1&[0 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 LrL
ZlJf 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $0f( G c|
^>3q@,C]c 2. 建模任务:正弦光栅 \bc ob8u ]rpU3 3 x-z方向(截面视图) ecZT|X4u [#}0)
%O=U|tuc$ 光栅参数: d[p-zn. 周期:0.908um AxsTB9/ 高度:1.15um {Y\W&Edw% (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) %+=y!
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3. 建模任务 T=NF5kj-=
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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。 tz).] E
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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。 9}=]oX!+V
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4. 光滑结构的分析 OIqisQ7ZB
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 vz[-8 m:f
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% @lYm2l^
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b,k%n_&n
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5. 增加一个粗糙表面 lU}y%J@
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iK(G t6w VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 g}vOp3^ 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。 oC~8h8"l MKnG:)T<?l
<#[_S$54 #lf3$Tm D
C0eqCu)Q FLqF!N\G |9Gng`) 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
^"U-\cx 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
N y\c>$z 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
B;3lF;3` hZ#ydI|
#]~l]Eq &yQilyU{V 6. 对衍射级次效率的影响 4)cQU.(*k NB["U"1[^E yX {CV7%O 粗糙度参数:
=&5^[:ksB 最小特征尺寸:20nm
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,q 总的调制高度:200nm
}k`-n32)| 高度轮廓
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pBd_BaN 'V*ixK8R0 C9,|G7~*q 效率
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)@IDmz> 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
xbN)z sULCYiT|Hn 4;rt|X77 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
xla64Qld 总调制高度:400nm 高度轮廓
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J'Z!`R| ];3]/b)& 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 MRI`h. xrXfLujn% 粗糙度参数: i gyTvt! 最小特征尺寸:40nm bv NXA*0 总调制高度:200nm Ih&rXQ$ 高度轮廓 w$D&LA}(M
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效率 ,y>%m;jL
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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。 ( <Abw{BTm
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粗糙度参数: 9{A[n}
最小特征尺寸:40nm U= Gw(
全高度调制:400nm \8KAK3i'
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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。 aw3 oG?3I
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7. 总结 6JCq?:#ab
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)。 :vsF4
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 oZ/z{`
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。 [?=Vqd
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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