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。 nJ2l$J< ,9W 0fm\t 1. 建模任务 t(}&<<1Bz
E7*1QR{Q
eaF5S'k 4$ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 j7"E0Wc^o_ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 EcwHO
|bd5aRS9 2. 建模任务:正弦光栅 ?]5wX2G^|J ^Ko0zz|R/ x-z方向(截面视图) -Ca.:zX |vEfE{
E 8,53$ 光栅参数: _^&oNm1 周期:0.908um I`5MAvP 高度:1.15um i<=@7W (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) fI"`[cA"]
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3. 建模任务
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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。 t'[vN~I'
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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。 C'zMOR6c
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4. 光滑结构的分析 FIG5]u
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
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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% yChC&kX
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5. 增加一个粗糙表面 TxxW/f9D
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;#f%vs>Y7i VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 egP3q5~ 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。 n,V`Y'v) O`@$YXuD
XP{ nf9& z{ymVd0#
4tq>Lx^5U ]FFU,me2 ef53~x 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
KP:O]520 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
M{nz~W80 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
-$T5@ &4{%3 w_/
KJ(zLwQ: ef,6>xv 6. 对衍射级次效率的影响 Z;%qpsq ngdVRJL =}Cb?C[; 粗糙度参数:
RNi&OG( 最小特征尺寸:20nm
59EAqz[: 总的调制高度:200nm
RmzK?muk 高度轮廓
'{7A1yJnY% xRaYm
uO":\<1# ]v9<^! Zr$PSp} 效率
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+;*])N%q 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
"%}PVO! k+s<;{ f$H"|Mbe 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
<-lz_ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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y Zj}DlNkVu 效率
qv,|7yw{ kB~: HQf
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。 R'9TD=qEK #z5'5|3 粗糙度参数: wS:323
!l$ 最小特征尺寸:40nm n
P 69W 总调制高度:200nm H=wmN0s{< 高度轮廓 G=b`w;oL:
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效率 pf2$%lE
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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。 ^ qE4:|e
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粗糙度参数: #G]s.by('
最小特征尺寸:40nm }"3L>%Q5
全高度调制:400nm jh=:Q P/
高度轮廓 %n-LDn
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效率 /,B"H@J
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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。 Bp4QHv9xqL
`N|WCiBV.
7. 总结
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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)。 al"1T-
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 JBg",2w |C
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。 MiRMjQ2
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。 -@i2]o
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