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。 $Z ]z (= 9wo 1. 建模任务 MAnp{
' sey D
'.Z4 hHX 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 1* ^'\W. 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 "b]#MO}P
cD2+hp|9 2. 建模任务:正弦光栅 fywvJ$HD]L `XW*kxpm x-z方向(截面视图) @uM EXP Fnb2.R'+
o>F*Itr{ 光栅参数: >&WhQhZ3kg 周期:0.908um K"\MU 高度:1.15um ,gMy@ (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) y bQP E/9
]\Xc9N8w
3. 建模任务 'e@=^FC
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_U0$ =V
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。 vfw A$7N
q'G,!];qL
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s+Q;pRZW{
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4. 光滑结构的分析 FT89*C)oD
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 "D][e'
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Uxu\u0*
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5. 增加一个粗糙表面 5x8+xw3Eh
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XfYC7-e9c VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 NbRn*nb/T 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Ts$@s^S] MXD4|r(
%9v@0}5V S9| a$3K'
O) atNE {eS|j= 1.<q3q 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
M~Ttb29{ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
~|ss*`CT 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
!h[VUg_8 9=X)ung9
6uPcXd:8ZR eYX5(`c[ 6. 对衍射级次效率的影响
*f%>YxF Hu3wdq [U@;\V$ 粗糙度参数:
<[:o !$ 最小特征尺寸:20nm
IuF_M<d, 总的调制高度:200nm
RoGwK*j0+ 高度轮廓
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`Z"Q^ :#~U<C@o <
0M:"^f 效率
"XgmuSQ!
!~]<$WZV 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
5q9s,r_ 7Z ;?b0W sZ,Y60s8a 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
w;UqEC V 总调制高度:400nm 高度轮廓
0|&\'{ 0& >H^
94skkEj o2z]dTJ}o 效率
G7!W{;@I PO:"B6
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。 sg'pO*_& osARA3\Xt 粗糙度参数: ;W>Cqg= 最小特征尺寸:40nm [r+ZE7$2b" 总调制高度:200nm >_OYhgs1w 高度轮廓 ,)PiP/3B
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效率 g~V+4+
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 \^I>Q_LU
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粗糙度参数: HbP!KVHyk1
最小特征尺寸:40nm _@S`5;4x
全高度调制:400nm 'lHdOG
高度轮廓 !EUan
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效率 0TpK#OlI|c
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 rZ8`sIWQt
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7. 总结 V#VN%{
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 Q.K,%(^;a
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =zQN[
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 ;M"9$M'
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。 y;/VB,4V
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