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。 IQQv+af5 mrGV{ {. 1. 建模任务 + a#&W}K
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Y#U.9>h 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。
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Q2i 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 1-RY5R}VR
j*=!M# D 2. 建模任务:正弦光栅 Wzq
W1<*` J%|?[{rO{' x-z方向(截面视图) G,8mFH dg D-"-O
Sn:>|y~ 光栅参数: cJKnB!iL5 周期:0.908um ! FcGa 高度:1.15um w0QtGQ| (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) ,f03TBD}
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3. 建模任务 W 4{ T<
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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。 NP>v@jO
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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。 5!0iK9O
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4. 光滑结构的分析 #83
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 j/v>,MM
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% Y;af|?U*6:
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5. 增加一个粗糙表面 y"?`MzcJ0
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Nr4Fp`b8 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 @Z]0c=-+ 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。 92-Xz6Bo9 _z_YJ7A>
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3 /%YW[oY{V 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
DpHubqWz 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
^Ks1[xc* ` 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
A-x^JC= at>_EiS
;QZG< ,7nu;fOT[ 6. 对衍射级次效率的影响 >iyNZ]."\ g}9,U&$]y ~|u;z,\ 粗糙度参数:
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/io0"D 最小特征尺寸:20nm
]H`wE_2tu 总的调制高度:200nm
t/i*.>7 高度轮廓
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SiNgV\('U !&%KJS6p4 V7$ m.P#uM 效率
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l4gH]!/@ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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i 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
v9T3= 总调制高度:400nm 高度轮廓
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mbAzn #m#IBRD : 效率
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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。
,]wab6sY Vc\g"1x 粗糙度参数: CfOyHhhKX 最小特征尺寸:40nm d 6Y9D=O
总调制高度:200nm b'(AVA 高度轮廓 2tU3p<[
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效率 ZW M:Wj192
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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。 )t~ad]oM
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粗糙度参数: 3SM'vV0[
最小特征尺寸:40nm %n]jsdE^|
全高度调制:400nm ]:ca=&>
高度轮廓 9f['TG,"
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效率 yS)k"XNb
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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。 TaF*ZT2
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7. 总结 5hqXMs
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)。 DKo6lP`
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 !B[Y?b:
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"]*y
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。 j % MY6"
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