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。 $:(z}sYQ7 % oR>Uo 1. 建模任务 <;aJ#qT
x+K gc[r
.ByU 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 f'i6QMk\& 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 .5]{M\aA
x`#22"m 2. 建模任务:正弦光栅 (ZS/@He ,b4g.CV x-z方向(截面视图) 1c/
X !M,h79NM
2p+C%"n> 光栅参数: ^:+Rg}]W^ 周期:0.908um *O5: 高度:1.15um VJ*\pM@no (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ZzT&$J7]`{
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3. 建模任务 {!MVc<G.
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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。 Ajg\aof0{
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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。 (2d3jQN`
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4. 光滑结构的分析 l0. FiO@_Q
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Hv8H.^D>
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% -<PC"B
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5. 增加一个粗糙表面 Ox|TMSb^
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6< >SHw VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Co[n--@C 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。 x~z_,': fx]eDA|$e
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S+iP^*L,c <XvYa{t]{ HitAc8 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
/K@$#x_{ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
#)`\!)? 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
u1N1n;# P.h.MA]
.&PzkqWZ V~[:*WOX 6. 对衍射级次效率的影响 Yg&`
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er f1J%]g! 粗糙度参数:
6g~+( ({lQ 最小特征尺寸:20nm
;iQp7aW{$ 总的调制高度:200nm
GG+5/hU 高度轮廓
;y OD ;NP[_2|-,
]L8q .it2NS x9~[HuJ 效率
vK:QX$b
O_AGMW/2+ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
g|4w8ry ,T{oy:rB JhJLqb@q 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
A0>x9 XSkJ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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A9;0y jae u7#z^r 效率
K$ AB} Fvc iadkH]w
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。 f?maa5S c
D7FfJ 粗糙度参数: cgN>3cE 最小特征尺寸:40nm fI]b zv; 总调制高度:200nm mW +tV1XjG 高度轮廓 'evv,Q{87
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效率 SK-W%t
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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。 KoF
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粗糙度参数: !.-.#<<_a
最小特征尺寸:40nm 7kd|K
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全高度调制:400nm kc Y,vl
高度轮廓 Ag6uR(uI
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效率 eM }W6vIn
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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。 eEP(
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7. 总结 -l[jEJS}
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)。 ,]q%/yxi
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 M5O'=\+,F
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。 |^iA6)Q
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。 _lT0Hu
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