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。 )I~U&sT\/ ^Om0~)"q 1. 建模任务 rE->z
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6YErF| 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 $] ])FM"b 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 11"- taWj
ShP&ss 2. 建模任务:正弦光栅 bQ%6z}r C0f<xhp?j x-z方向(截面视图) ""~b1kEt 2OA0rH"v
p :v'"A} 光栅参数: g3V
bP 周期:0.908um S['rfD>9 高度:1.15um %-nYK3 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) T<o^f
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3. 建模任务 _DDknQP
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Jn|sS(Q}
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 6%-RKQi
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4. 光滑结构的分析 xmM!SY>
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 cD%_+@GaU
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% *jf%Wj)0M
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5. 增加一个粗糙表面 xS'Kr.S
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%#jW VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 !=3Ce3- 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 sQ}E4Iq1#S =,Zkg(M
m{w'&\T mf W}^mu
cb3Q{.-.# GXnrVI ez-jVi-Fi 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
!,cLc}a 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
d :vuRK4+ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
c:[8ng 2v #FhgKwx
U [R[VY7 6 uTFgSqZ 6. 对衍射级次效率的影响 X
T<SR] eY V Jk7 }> ]`#s 粗糙度参数:
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%(<M 最小特征尺寸:20nm
=j"bLX6; 总的调制高度:200nm
U^;|as 高度轮廓
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*'n L[] K%g_e*"$ hDf!l$e. 效率
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t ch;_7? 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
S8,e`F Vo;0i$ Pr_DMu 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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|% 总调制高度:400nm 高度轮廓
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=&" a:l IcA]B?+ 效率
ANRZQpnXQ dAr=X4LE
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。 MAcjWb~f 0<)Ep~! 粗糙度参数: !DkIM}. 最小特征尺寸:40nm %%T?LRv 总调制高度:200nm .3CQFbHF 高度轮廓 &U_T1-UR2
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效率 v[\GhVb
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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。 E^B3MyS^^
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粗糙度参数: T[- %b9h>
最小特征尺寸:40nm (7C$'T-ZK
全高度调制:400nm fC+tu>=
高度轮廓 cp&1yB
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效率 -U{!'e8YiN
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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。 Flaqgi/j
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7. 总结 3$3%W<&^
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)。 kbSl.V%)
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ]l}bk]
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。 nT7]PhJ
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。 NNBT.k3)
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