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。 ?pp|~A)b k/#321Z 1. 建模任务 )@.6u9 \
=M/($PA
7{DSLKtN 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 x5nw/''[2 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <<ifd?
92Df.xI} 2. 建模任务:正弦光栅 ef(OhIX tv7A&Z)Rh x-z方向(截面视图) 9iQc\@eGd -D30(g{O
&H@OLyC 光栅参数: 9^1.nE(R& 周期:0.908um ]$a,/Jt 高度:1.15um r081.< (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) ;AK@Kb
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3. 建模任务 g_t1(g*s
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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。 +zLh<q 0
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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。 OQm-BL
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4. 光滑结构的分析 nd1%txIsr
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %o9;jX
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% Yhkn(k2
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5. 增加一个粗糙表面 s9-aPcA
92HxZ*t7km
_~b$6Nf!83 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ;/phZ$l 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。 `CXAE0Fx tag~SG`ov
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g0BJj= SXx2 fhZD[m#D 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
1"Z61gXrz 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
f}1R,N_fC 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
V=,VOw4 {|~22UkF[V
_,JdL'[d ]M;aVw<! 6. 对衍射级次效率的影响 s1eGItx[w #D-L>7,jA -gpF%g`H 粗糙度参数:
BiUOjQC# 最小特征尺寸:20nm
>=_Z\ wA 总的调制高度:200nm
)Ekp <2B:0 高度轮廓
nUL8*#p- $m;rOKVU
8[|RsM L[Dr[ Ox` +Z0)a 效率
=A,6KY=E
MWS=$N)v* 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
;(0E#hGN 3d2|vQx,K |oSx*Gh 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
j<LDJi>O 总调制高度:400nm 高度轮廓
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prC1<rm Q`dzn= 效率
P%6-W5< P2S$Dk_<\X
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。 vbeYe2;( q+/c+u?=^ 粗糙度参数: x*A_1_A 最小特征尺寸:40nm F~cvob{ 总调制高度:200nm zd+_
BPT 高度轮廓 qe!\ oh
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效率 [4qx+ypT
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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。 c8cV{}7Kb
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粗糙度参数: k:Iz>3O3]
最小特征尺寸:40nm wj fk >
全高度调制:400nm 2[W1EQI
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效率 &J)q _Z8
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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。 0ivlKe%
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7. 总结 \4RVJ[2
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)。 .:KZ8'g3}
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 l^s\^b=W
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。 ?NZKu6
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。 :wJ=t/ho
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