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。 |gIE$rt-~W e5
}amrz 1. 建模任务 8:>V'j
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!F.h+&^D; 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 !-%XrU8o3 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 e['<.Yf+
jFUpf.v2 2. 建模任务:正弦光栅 z+- o}i 52zE -SY x-z方向(截面视图) "%\hDL; kw
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6|~^P!& 光栅参数: ?)186dp 周期:0.908um zo8D" 高度:1.15um M:b#">M (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ex6R=97uA
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3. 建模任务 dDIR~!T
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 kwL|gO1L
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 E2d'P
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4. 光滑结构的分析 y.c6r> }
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 P_w4
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对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% YWvD+
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5. 增加一个粗糙表面 *=.~PR6W{
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(+[%^96 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 .
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M 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 r9Ogez ER _p*8ke
Uq$/Q7 eqsmv[ bXOKC b%%r`j,'JE 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
.Zv~a&GE 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
?VmgM"'md 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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[I3Nu8 t4[q:[1 6. 对衍射级次效率的影响 &h5Y_no GX <Q\KS o+'|j#P 粗糙度参数:
wlJi_)! 最小特征尺寸:20nm
ds9'k. 总的调制高度:200nm
T+ZA"i+
高度轮廓
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ld@+p KE~Q88s \&hq$ 效率
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R~kO5jpW 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
jts0ZFHc- r|u[36NmA mn?F;=qE 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
b>OB}Is 总调制高度:400nm 高度轮廓
JM|HnyI JM,%|
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LSou]{R \ +%~7Bi]z 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。 ;+E]F8G9r t.28IHJ 粗糙度参数: /)sP, 2/ 最小特征尺寸:40nm N7_eLhPt*8 总调制高度:200nm $qQYxx@ 高度轮廓 RTcxZ/\"#
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效率 eyD V911
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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。 :@[\(:
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粗糙度参数: n?EgC8b9
最小特征尺寸:40nm ~~OFymQ%?q
全高度调制:400nm q5SPyfE[
高度轮廓 Kq3c Kp4
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效率 @./h$]6
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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。 +)sX8zb*gY
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7. 总结 H`CID*Ji
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)。 \FVfV`x
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 f,cd=vGj
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。 4`5yrCd
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。 ?uq`| 1` {|?^@