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。 v =]!Po&Q- )azK&f@tR| 1. 建模任务 W#bOx0
_'}Mg7,V
9F"^MzZ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 WJ&a9]&C 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7Eo;TNbb
1$S`>M%a 2. 建模任务:正弦光栅 )JXlPU !+)5?o x-z方向(截面视图) Qn!KL0w Q`zW[Y&]
WNK)IC~c 光栅参数: S\S31pYT 周期:0.908um =M ."^X 高度:1.15um ra|Ku! (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) BCI[jfd 7
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3. 建模任务 [r0`D^*=
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Vpe\Okt:
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m85Hx1!p.
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 IIY3/
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4. 光滑结构的分析 `9&~fWu
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 W}P9I&3
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% jAxrU
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5. 增加一个粗糙表面 D$fWeG{f
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m9mkZ:r(kV VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 VJSkQ\KD 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。 zI$'D|A s-Qq#T
71c(Nw~iQ lQqP4-E? <"@5. f1"Y +QA|]Y~! 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
$Ned1@%[ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
>^GAfvW 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
f/670Acv [{.9#cQ"
F13vc~$Ky [e7nW9\l 6. 对衍射级次效率的影响 Lt_A& fbW<c`L H 2.
f8uq 粗糙度参数:
fS]Z`U" 最小特征尺寸:20nm
]Q -.Y-J/O 总的调制高度:200nm
hg-M>|s7 高度轮廓
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FVWHiwRU, 3oMa SedVp cb+ 效率
.RpWE.C
Qov*xRO6 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
%+oV-o\ #A XB<Q A>dLh ;~Gez;AhK 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
$msf~M* 总调制高度:400nm 高度轮廓
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]<k+a-Tt v+W4wD 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。
Z@i,9 a 3il/{bgM 粗糙度参数: )CD-cz6n 最小特征尺寸:40nm {Z}zT1kA 总调制高度:200nm cd;~60@K 高度轮廓 #:=*n(GT
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效率 GpCjoNcW{
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 DpIk$X
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粗糙度参数: \9 k3;zw
最小特征尺寸:40nm g2 tM!IRQ
全高度调制:400nm ?>q5Abp[
高度轮廓 pE6r7
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效率 ~8Ez K_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。 tJpK/"R'
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7. 总结 is`~C
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)。 +0M0g_sk
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 qcoTt~\
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。 ycrM8Mu
3
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。 ?pV!`vp^{ Ub`vf4EB