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。 A_1cM#4 ;4tVFqR 1. 建模任务 ^D\1F$AjC
T!5m'Q.
`,d*> 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 =8$//$ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 PHl{pE*
q}>1Rr|U` 2. 建模任务:正弦光栅 \UM9cAX` zF6R\w x-z方向(截面视图) /PG+ s6 'HTr02riY W)3?T&` 光栅参数: K,e"@G 周期:0.908um zbK=yOIOd 高度:1.15um :8aa #bA (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) SLp &_S@4
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3. 建模任务 )=l~XV
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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。 ^Gt&c_gH
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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。 D ]Q,~Y&'
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4. 光滑结构的分析 6 "fYSn>
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -&4>>h9_
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% ]&6# {I-
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5. 增加一个粗糙表面 d 90
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2gM=vaiH= VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 D![42H+-Qd 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。 R_9 &V!fl u=_"*:} .T~<[0Ex+U >[t0a"
k1tJ$} (Z:(f~; @1+C* 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
1 &G0; 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
!ieMhJ5r 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
d4ANh+}X"_ 6oTWW@ 3V=(P.A Tm w2*.3I,~)B 6. 对衍射级次效率的影响 ]vj.s/F~ K:!){a[ Pjz_KO/ 粗糙度参数:
]5(T{ 最小特征尺寸:20nm
? :StFlie 总的调制高度:200nm
5L ]TV\\ 高度轮廓
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=ocr8c m7<HK,d Q6>7{\8l $~>3bik@ 效率
eZ>KA+C[ b:%z<vo 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
$qz(9M(m# * SAYli+@ ]JGh[B1gh 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
^3>Qf 总调制高度:400nm 高度轮廓
! z!lQ~ a#i85su F4P=Wz] bxxazsj^ 效率
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14'T 3HtLD5%Q 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。 +jpaBr-O# 4Sj;38F
.1 粗糙度参数:
24Y8n 最小特征尺寸:40nm ?nVwT[ 总调制高度:200nm Ark+Df/ 高度轮廓 Z.Otci> J
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效率 y15 MWZ
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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。 g431+O0K1
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粗糙度参数: p"xti+2,
最小特征尺寸:40nm /J0YF
全高度调制:400nm '}nH\?(
高度轮廓 LnwI 7uvq
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效率 )A@
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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。 IInsq
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7. 总结 &J]|pf3m
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)。 )}Vb+
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 |9fvj6?Y
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。 \!*3bR
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。 D2,2Yy5y
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