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。 /gy;~eB01 N>ct`a)BD/ 1. 建模任务 f,M$>!$V
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`yYgL@Zt 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 #yr19i ? 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 {k?Y:
FbFUZ^Zj 2. 建模任务:正弦光栅 A$XjzTR Q(]-\L' x-z方向(截面视图) ,C&h~uRi#f Q^MB%L;D
D<++6HN 光栅参数: '12|:t&7 周期:0.908um Vg
\-^$ 高度:1.15um 0BaL!^> (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) gP(-Op
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3. 建模任务 q`$QroZT"
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 d}l^yln
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 }(o/+H4
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4. 光滑结构的分析 e/Q[%y.X
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 l?FNYvL
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% :X4\4B*~
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5. 增加一个粗糙表面 HJcZ~5jf
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l&|{uk VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 2~`dV_ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 <=7)t. bZG$ biq
"mH^Owai F_r eBPx
kcOpO<oE ^|K*lI/ l:|Fs=\ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
n9J>yud| 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
_:K}DU'6 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
(w^&NU'e
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&qpA<F@7 ~%}g"|o 6. 对衍射级次效率的影响 #-f^;=7 nWl0R= l|fd, 粗糙度参数:
0Gs]>B4r/ 最小特征尺寸:20nm
% (.PRRI 总的调制高度:200nm
XM 7zA^- 高度轮廓
Z0:BXtW \bsm#vY,
0iB1_)~ w[+!c-A:H wS^-o 效率
nSC>x:jY5/
.iYg RW=T 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
A+l" o{hKt? >I!(CM":s$ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
+OH."4Z 总调制高度:400nm 高度轮廓
i~9)Hz;! 4HHf3j!5
z7_./ksQ 8(I"C$D!k 效率
,-"]IR!,w Xm-63U`w5
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Xo5L:(?K +vnaEy 粗糙度参数: =e+go
]87x 最小特征尺寸:40nm =ht@7z8QM 总调制高度:200nm ? c+; 高度轮廓 6GN'rVr!Z
Cf N; `
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效率 s^
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ex1ecPpN
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粗糙度参数: 4kM<L}J#
最小特征尺寸:40nm ivq4/Y]-X
全高度调制:400nm u&Fm}/x
高度轮廓 <gy'@w?
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效率 KOQTvJ_#
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 * y B-N;I
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7. 总结 cjXwOk1:s
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 M@\'Y$)Y{
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 bqO"k t
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。 SD&[K
8-i2
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。 [oj"Tn(
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