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。 GKd>AP_ QF>[cdl?8 1. 建模任务 +Ae.>%}
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!aEp88u 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Go67VqJr 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 O46/[{p+8
P%lLKSA 2. 建模任务:正弦光栅 j{Fo 6## 5,((JxX$ x-z方向(截面视图) H5I#/j I.<#t(io
,RHHNTB(" 光栅参数: )yK!qu 周期:0.908um -?'CUm*Od 高度:1.15um g:clSN, (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) yN o8R[M
an2Tc*=~l(
3. 建模任务 Mvh_>-i
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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。 YBO53S]=
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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。 s?E: ]
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4. 光滑结构的分析 ckk [n
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 zef,*dQY
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% .'1j5Y-l`N
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5. 增加一个粗糙表面 Q=8
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@7=D ]yu VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 M::iU_ 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。 1#<E]<='t `[&2K@u
\G@6jn1G( n:D*r$ C|p
,]mwk~HeF | dwxea 4g9b[y~U 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
sJ/e=1* 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
2>k)=hl: 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
eeZysCy+DY vWH>k+9&X
Cpcd`y=IN ([-=NT}Aq 6. 对衍射级次效率的影响 `W n5
.V u&XkbPZ%4c q4iD59yd)S 粗糙度参数:
QP%Fz#u` 最小特征尺寸:20nm
)^Pvm 总的调制高度:200nm
J\'5CG 高度轮廓
l%(`<a]VIB t`,IW{
-<!17jy !nq\x8nU it@} dZ 效率
>}{-!
}>~>5jc/Pg 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
wPJRp]FA "D(8]EG= 1cBhcYv" 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
~!F4JRf 总调制高度:400nm 高度轮廓
WnzPPh3PJ MK"
,nR8l 5Y=\~,%\oH 效率
}@%ahRGx%9 JlQT5k
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。 (iOCzZ6S N%A`rY}u 粗糙度参数: 7&1~O# 最小特征尺寸:40nm aSkx#mV 总调制高度:200nm m%c0#=D 高度轮廓 i: M*L< +
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效率 kj!7|1i2
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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。 ^Lmc%y
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粗糙度参数: ]p&< nK,
最小特征尺寸:40nm (}1v^~FXj
全高度调制:400nm p;=kH{uu
高度轮廓 g~c|~u(W
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效率 ,r 2VP\hLh
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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。 Z1$];Q\cX
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7. 总结 3$N %iE6
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)。 *e3L4 7"G
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }u-S j/K
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。 D<bU~Gd,P
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。 c@9Z&2)
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