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。 !aIIjWz] &b{L|I'KYT 1. 建模任务 5n?fZ?6(
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IjNE1b$ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ob-be2EysH 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 m#'u;GP]k
$Fr$9 jq& 2. 建模任务:正弦光栅 INcJXlv ;QW)tv.y x-z方向(截面视图) Fvi<5v ihs@
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Wp T.25 光栅参数: C2DNyMu 周期:0.908um MPNBA1s 高度:1.15um se7_:0+w (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) \s+<w3
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3. 建模任务 <R_3;5J%
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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。 S(/@.gI:f
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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。 .B>|>W O
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4. 光滑结构的分析 rP#@*{";
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >TK`s@jdSV
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% IKAF%0[R|j
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5. 增加一个粗糙表面 \/{qE hP
0^{zq|%Q!
}]tSWVb* VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 x$6-7<p 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。 `p'L3u5H- WET $H,
ZhM-F0;` dk;Ed $F\&?B1. Tcr&{S&o 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
=a7m^e7 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
| ql!@M(p 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
,cgC_% &[JI L=m5
4Mg09 "eGS~-DVK 6. 对衍射级次效率的影响 r}03&h~Hc& ]FQ4v.7 AB+Zc
] 粗糙度参数:
SLZv` 最小特征尺寸:20nm
("mW=Ln 总的调制高度:200nm
uCmdNY 高度轮廓
m0/J3 {`l]RIig
r|0C G^:C iHQFieZ.E _VR4|)1g 效率
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Gs*ea'T) 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
bu@Pxz%_ 0fNWI "P0o)g+{ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
/A##Yv!biR 总调制高度:400nm 高度轮廓
'_(oa<g ?55('+{l
EA?:GtH r]8tl 效率
<*4=sX@ y~U+MtSf#
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。 <2|x]b8 =U|J{^ >I 粗糙度参数: }qbz &%R 最小特征尺寸:40nm 7_q"%xH 总调制高度:200nm R Af+%h* 高度轮廓 gxt2Mq;q~}
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效率 7 yF#G 9,
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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。 H]@Zp"7
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粗糙度参数: `.[hOQ7
最小特征尺寸:40nm _k6N(c2Nd
全高度调制:400nm U.>n]/&
高度轮廓 rr9HC]63
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效率 W,w g@2
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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。 hM>xe8yE
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7. 总结 Z/Mp=273
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)。 bh+R9~
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 #9
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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。 FVF:1DT
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。 lzm9ClkfH QRt(?96