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。 &<$YR~g5j$ f2,\B6+ 1. 建模任务 kNC]q,ljt5
F- l!i/
oeA}b-Ct0 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 X775j"<d 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 U6Xi-@XP
A[8vD</}_ 2. 建模任务:正弦光栅 3aERfIJyE 7T/hmVi_ x-z方向(截面视图) .?dYY;P z$b'y;k
YJqbA?i 光栅参数: P0O=veCf 周期:0.908um 8=DZ;]XD. 高度:1.15um w<$0n#5 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ~0T,_N
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3. 建模任务 2E_d$nsJ
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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。 pUm|e5
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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。 CMviR<.
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4. 光滑结构的分析 Cw,;>>Y_b<
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $G D@e0
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% mb#&yK(h
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5. 增加一个粗糙表面 ^7-l<R[T
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.e1Yd8 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `HV~.C 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 D?`|`Mu XyrQJ}WR|
CoTe$C7 w+G+&ak<
rlP?Uh Uk<2XGj U "kD)\
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Rt3/dw(p 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Tt+E?C%Y 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
P`]p&: zA%$l&QN]
Ers8J V uraT$Q} 6. 对衍射级次效率的影响 WwAvR5jq l2
mO{'|C rls\3R(jt 粗糙度参数:
|]+PDc% 最小特征尺寸:20nm
Jx3fS2 总的调制高度:200nm
; wKsi_``@ 高度轮廓
# "KaRh Ew>lk9La(
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?{cbJ 1`v$R0`! 8XhGo2zf 效率
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-EIfuh 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
8}>s{u;W &)GlLpaT EB2 5N~7 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Fa-F`U@h(m 总调制高度:400nm 高度轮廓
d[$YTw Z<W`5sop^
+xn59V 'RzzLk|$ 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。 !lk9U^wnd 7?a!x$-U( 粗糙度参数: Q5>]f/LD 最小特征尺寸:40nm 7kq6VS;p 总调制高度:200nm SJ).L.Cm6 高度轮廓 a
n,$Z,G#K
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效率 YT\.${N
R/@n+tbe
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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# <(Q
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粗糙度参数: Zg/
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最小特征尺寸:40nm 8rpr10;U
全高度调制:400nm #S') i1;
高度轮廓 x}X
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效率 <g'0q*qE
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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。 Pe)SugCs
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7. 总结 \3 M%vJ
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)。 {^_K
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 m`6=6(_p
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。 RAAu3QKu
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。 N`rz>6,k1
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