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。 xMFEeSzl>S W6V((84(O 1. 建模任务 y-mjfW`n
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5.
+_'bF| 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 8LUl@!4b 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \w)ddc!ZS
7MQxW<0 2. 建模任务:正弦光栅 XC4wm#R w|61dB x-z方向(截面视图) Cm9#FA _}tPtHPa/
:-oMkBS 光栅参数: XHh*6Yt_ ( 周期:0.908um @ ?bY, 高度:1.15um ]rji]4s (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) C]Q}HI#G
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3. 建模任务 g1@rY0O
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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。 \cK# /;a#
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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。 #X2wy$GTG
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4. 光滑结构的分析 8Z3:jSgk
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 X6xs@tgQ
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% [}dPn61
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5. 增加一个粗糙表面 Q=Liy@/+!
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` VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 H3( @Q^9 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 )>@%;\qV #Y'ewu;qJ
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4*#QtO uzhTNf t<"%m)J 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
4gZ)9ya 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
RwhKW?r+ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
2w fkXS=~6 T8d=@8g,%
_%#Uh#7P$ )TEod!] 6. 对衍射级次效率的影响 bz.sWBugR ).-# =sF4H_B 粗糙度参数:
U2CC#,b!( 最小特征尺寸:20nm
7spZe" 总的调制高度:200nm
@!^Y_q 高度轮廓
+ WT?p] =Aw`0
ZrB(!L~7 (p]S 6C/Pu!Sx? 效率
VF g(:
8dCRSU 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Wr-I~>D%_ DuLl"w\_@ {ft |* 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
j8aH*K-l{ 总调制高度:400nm 高度轮廓
#g'j0N 5sNN:m
i:jns>E [f}`reRlZ 效率
\S&OAe/b RxNLn/?d@
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$Ni>[as F{rC{5@fj 粗糙度参数: o-JB,^TE 最小特征尺寸:40nm G( BSe`f 总调制高度:200nm 2p4iir 高度轮廓 ;Sg,$`]
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效率 xM@s`s|n
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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。 &N]e pV>
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粗糙度参数: _dW#[TCF
最小特征尺寸:40nm 5evk_f
全高度调制:400nm ,~DKU*A_~
高度轮廓 _~*j=XR s
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效率 5NhAb$q2Y
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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。 YB!f =_8
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7. 总结 eW8{],B
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)。 \(;u[
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =#[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。 S%B56|'
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。 m AET`B "
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