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。 k^KpQ&n V3|"
v4 1. 建模任务 ())_4 <
Cnc=GTRi
[EVyCIcY,h 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 p_zVrlVb 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 lR
F5/
^%6f%]_ 2. 建模任务:正弦光栅 iYdg1 'm<L}d x-z方向(截面视图) !K= $Q Uq -J'ked
o8A8fHl 光栅参数: )-iUUak 周期:0.908um 1Qjc*+JzO. 高度:1.15um WU/5i 8 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 3qV~C{S
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3. 建模任务 q+;lxR5D
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 uTl"4;&j
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 kA2)T,s74
J!Rqm!)q
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V.+a}J=Cw
4. 光滑结构的分析 l4I',79l
8@6*d.+e
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a_D K"8I
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% |llmq'Q
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6@d/k.3p
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5. 增加一个粗糙表面 tPw7zFy6r
h-m0Ro?6
HuxvIg VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 M%!j\}2A 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 2 0A:,pMb {=Py|N\\t
2@&"*1(Xu 7 lq$PsC
!l9#a{#6l I'<sJs*p YR)^F|G 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
?]}=4 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
<rU+{&FKNL 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
$ Fy)+< pC&i!la{o}
7i=ER*F~ u b@'(* 6. 对衍射级次效率的影响 Lk)TK/JM) 1@+&6UC 7=A @P 粗糙度参数:
a^&RV5o 最小特征尺寸:20nm
4LJOT_ 总的调制高度:200nm
`y1,VY 高度轮廓
"x3!F& L_=3`xE
_
&';@CeK "?Jf# (<|1/^~= 效率
`ih#>i_&
<1U *{y 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
L$ju~0jl)% NL"w#kTc() Yp$@i20 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
'f.5hX(Y 总调制高度:400nm 高度轮廓
J =#9eW !:D,|k\m
Mi[,-8Sk y8|}bd<Sr 效率
sgB|2cj;j 0B5d $0
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。 z9zo5Xc= 1| xKb(_l 粗糙度参数: G?+]BIiL 最小特征尺寸:40nm EmV ZqW 总调制高度:200nm w6l56CB` 高度轮廓 *x. gPG
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效率 8w3Wy<}y
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3^F1 hCB
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 6c[ L*1
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粗糙度参数: 3>^S6h}o
最小特征尺寸:40nm 0h"uJco,
全高度调制:400nm ,Q8h#0z r
高度轮廓 I#CS;Yh95
z`|E0~{-
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效率 ze#ncnMo
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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。 2ZQ|nwb7
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7. 总结 bY=Yb
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)。 ~*G}+Ur$2
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 x>[ gShAV!
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。 ?*U:=|
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。 ?h ym~,
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