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。 ozaM!e e\z .cks){\ 1. 建模任务 7slpj8
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phCItN; 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 )?`G"(y 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /=5:@
lV%oIf[OB 2. 建模任务:正弦光栅 :/A7Z<u, W*2d!/;7> x-z方向(截面视图) zTBf.A;e7 *Wj]e%
{$>Pg/ 光栅参数: 3uXRS,C 周期:0.908um w'uB&z4' 高度:1.15um i,V,0{$ (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) J2ZV\8t
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3. 建模任务 G0%},Q/
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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。 8sus$:Ry
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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。 ;yu#Bs
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4. 光滑结构的分析 m?O~(6k@C
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 XCyU)[wY
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% xlcL;e&^P
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Sx8RH),k
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5. 增加一个粗糙表面 $c{fPFe-
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baoyU#X9 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 5szJ.!( 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 5) q_Aro nIr:a|}[
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0[ NkV81?
XL[Dmu& h! Bg}B~ b>2{F6F 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
9Nw&l@ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
I&U.5wf 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
QWc,JCu \E=MV~:R
VOJ/I Dl 4 -7KoR}Ck! 6. 对衍射级次效率的影响 jF@BWPtF= < 1%}8t" a&2UDl% K 粗糙度参数:
Aydpr_lp 最小特征尺寸:20nm
&]h`kvtBC 总的调制高度:200nm
TSD7R 高度轮廓
Xs{PAS0 W#+f2 RR
0xx4rpH ]$uC~b f^-ot@w 效率
mW$Oi++'d
dF[|9%) 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
NB4Q,iq$ @j!(at4B HSWki';G 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
XzPOqZ`Nv 总调制高度:400nm 高度轮廓
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#UE}JR3g {P_i5V? 效率
H|_@9V vV xw*\`<6
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。 oI!"F=?&6 :%z#s 粗糙度参数: n5%\FFG0M 最小特征尺寸:40nm D>8p:^3g 总调制高度:200nm P-a8S*RRa 高度轮廓 i\_LLXc
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效率 +;\w'dBi,
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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。 (uDAdE5
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粗糙度参数: Z.&/,UU:4
最小特征尺寸:40nm W+GC3W
全高度调制:400nm o">~ObR
高度轮廓 '#yqw%
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效率 mI5J]hk
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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。 9tU"+
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7. 总结 6lCpf1>6@
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)。 _?:jZ1wZ
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @!=Ds'MJC
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。 {f\wIZ-K A
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。 .CnZMw{'
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