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。 aq3evm uF5d
]{Qt 1. 建模任务 EK.L>3
M"F?'zTkJ
nut;ohIh 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 6Nx T W 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 e1{t qNJ
/b@0HL? 2. 建模任务:正弦光栅 HC
w$v# v}dt**l x-z方向(截面视图) ~Av]LW +Cx~4zEq
g=; rM8W 光栅参数: yZI4%fen 周期:0.908um qcke8Q 高度:1.15um <Xw 6m$fr: (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) *sf9(%j
lj%8(X u
3. 建模任务 R@>R@V>c
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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。 YU76(S9 0#
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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。 YkPz ~;
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4. 光滑结构的分析 =pWpHbB.
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 t,N-|
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% )Tngtt D
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5. 增加一个粗糙表面 KGi@H%NN
2 T{PIJg3
SfJ/(q VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 lGG1d 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。 H#U{i O,qR$#l
KtEMH DJ}xD&G
#2yOqUO\ B>X+eK T<zonx1 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
tP!sOvQ: 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
^ bM;C_<$f 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
1:YDN.* &[cL%pP
Zpb3>0<R a^[io1}- 6. 对衍射级次效率的影响 >;xEzc!W3* EUuMSDp Bo%M-Gmu 粗糙度参数:
+\Q6Onqr 最小特征尺寸:20nm
vW$]:). 总的调制高度:200nm
=5Q;quKu^5 高度轮廓
" "a+Nc 7C2/^x P
vo71T<K p6=#LwL' iXl1S[.l 效率
Ur&: Rr
_%zU^aE 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
3}twWnQZJ Bl`e+&b g1zqh, 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
RB &s$6A 总调制高度:400nm 高度轮廓
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UO:>^,(j `SW`d<+L 效率
Ds}6{']K }_?7k0EZ@
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 } |SVt`n ZN4&:9M 粗糙度参数: cQ+,F2 最小特征尺寸:40nm Be]o2N;J 总调制高度:200nm r1?LKoJOn 高度轮廓 K4RjGSaF
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效率 "R9kF-
,RT\&Ze5
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 A1'IK.
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粗糙度参数: O/-OW: 03
最小特征尺寸:40nm ih YfWG|
全高度调制:400nm 3t_5Xacj
高度轮廓 /:USpuu
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效率 )7`~U"r
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 \Fe5<G'v
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7. 总结 1bDc ct
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 hOC,Eo
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 :8QG$Ua1
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。 b~~}(^Bg
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。 oDP|>yXC)
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