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。 q[G/} nlzW.OLM 1. 建模任务 mF'-Is
4TUtY:
SFn 3$ rh 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 .Z=Ce! 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 BR36}iS;V
{/d4PI7)tK 2. 建模任务:正弦光栅 dk_,YU'z yGvDn' m x-z方向(截面视图) yI8m%g% PK6*}y fxDj+Q1p 光栅参数: 3;a
R\:p@w 周期:0.908um =4tO0 高度:1.15um ptpW41t}^ (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) 4\N_ G
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3. 建模任务 3ai (x1%
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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。 MO[kr2T
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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。 bj@xqAGl
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4. 光滑结构的分析 XOrcygb2
XRa(sXA3
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !?nu?
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% BhKO_wQ?:J
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5. 增加一个粗糙表面 (w+%=z"M
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TPHYz>D] VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
tPA:_ 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。 v~"Ef_` n)#Lh
7X" -kl;!:'.3 @,k7xm$u M>T[!*nTj tBseqS3< 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
lop uf/U0 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Y0@yD#,0~ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
CtM'L %e{(twp Ep mJWbU >uTPjR[ 6. 对衍射级次效率的影响 R:A'&;S {"m0)G,G x;j{}
% 粗糙度参数:
(/K5! qh 最小特征尺寸:20nm
@EHIp{0. 总的调制高度:200nm
,/&Z3e 高度轮廓
?;
[ T ]>D)# gg[9u- .+yW%~0 uEx9-,! 效率
xc;DdK=1X d+6]u_J 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
mV?&%>*(f |SQ|qbe= jWvtv ng 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
o.Oq__ >$H 总调制高度:400nm 高度轮廓
0|XKd24BN 2n|CD|V$ux bLbR IY"l :p>hW!~ 效率
\dcdw*v@ ;W{b $k@g 由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ?TpUf CISO<z0 粗糙度参数: 3qi_]*dD 最小特征尺寸:40nm yNa;\UF 总调制高度:200nm `T"rG}c 高度轮廓 J}TfRrf
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效率 Ei5 wel6!
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 NTmi 2c
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粗糙度参数: #@qN8J}R
最小特征尺寸:40nm pSfYu=#f
全高度调制:400nm *(QH{!-$s
高度轮廓 uzBz}<M=
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效率 DlTR|(AL
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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。 idc4Cf+4
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7. 总结 GABQUmtH
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)。 L{8;Ud_2r
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 p
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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。 U \oy8FZ
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。 L}%dCe ^G|98yc!'