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&riPh" Jj=N+,km 1. 建模任务 w6X:39d
b1i~F45h
<\Y(+?+uZ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 JeNX5bXW 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 %$Py @g
G7+ {O7 2. 建模任务:正弦光栅 x"RF[d a.gMH
uL x-z方向(截面视图) Q%?%zuU ]S@T|08b <X4f2z{T{@ 光栅参数: K39I j_3 周期:0.908um Z]TQ+9t 高度:1.15um |;)_-=L0P (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) O|=?!|`o
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3. 建模任务 JBJ?|}5k4c
e],(d7 Jo
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 HDzeotD
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 : fYfXm
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4. 光滑结构的分析 ?f'`b<o
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a`^$xOK,
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% ^/%Y]d$
,%xat`d3,3
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5. 增加一个粗糙表面 }93FWo.
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+`Nu0y!rj VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #<m2Xo?d] 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。 . a @7 #Y-_kQV* wG)[Ik6: cyHbAtl :PY8)39@K ~-lUS0duh 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
]|w~{X!b4 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
p=x&X~
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
6}c!>n[' Nr,I`x\N P~:^bU^F7 tCR~z1 6. 对衍射级次效率的影响 !qlk-0&` s/11TgJ 9lGa*f) 粗糙度参数:
\vV]fX 最小特征尺寸:20nm
=+DhLH}8 总的调制高度:200nm
Bt$,=k 高度轮廓
`VGw5o Q$`uZ iRG6Cw2 d*k5h<jM Tw`dLK? 效率
1?8M31 '3Fb[md54 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
#X$s5H p^ROt'eQ< ?^7X2 u$nm 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
N z=P1&G' 总调制高度:400nm 高度轮廓
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Lp 7AGUi+!ICl =c&.I}^1L 效率
ZDI?"dt{ ,g"JgX 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。 OR+py.vK *L*{FnsV 粗糙度参数: awz.~c++ 最小特征尺寸:40nm OR|Jc+LT 总调制高度:200nm $*_79F2zN 高度轮廓 &P35\q
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效率 RK$(
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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。 ^vxNS[C`;
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,v=pp;
粗糙度参数: ubVZEsoW?
最小特征尺寸:40nm uXUuA/O5-
全高度调制:400nm ,->5 sJ{U
高度轮廓 w&VDe(:~
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效率 f$dIPt(
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 H%Lln#
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7. 总结 RVs=s}|>*
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 Q6
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对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }mUb1b
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 ,TB$D]u8
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。 Au(oKs< eC6wrpZO