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。 uYV#'% 42Z2Mjtk 1. 建模任务 63ht|$G
).xQ~A\.
{AJspLcG 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 *ozeoX'5D 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 2LXy$[)7
ptX;-'j( 2. 建模任务:正弦光栅 y+@7k3" iQ:]1H s x-z方向(截面视图) ~Q5L)}8N e;,D!
?FD^S~bz- 光栅参数: O"^KX5 周期:0.908um \
VJ3 高度:1.15um ]5B5J (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) )|3?7?X
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3. 建模任务 |_Z(}%
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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。 zuXJf+]
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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。 e5C560
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4. 光滑结构的分析 o|$l+TC
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^ola5w D
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% dk# LAm0<
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5. 增加一个粗糙表面 <Zl}u:(w
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#zyEN+ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ESft:3xyw 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 +g>)Bur a)/!ifJ;
'WUd7 ~A(fn:d l`4hWs\I _f8Wa u# " 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
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/l" 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
R#DnV[!\ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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!8(:G6Ne uzr(gFd 6. 对衍射级次效率的影响 pa*bqPi JmjqA Dex ]nY,%XE 粗糙度参数:
Bq3" l%hI 最小特征尺寸:20nm
6w|s1!Bl 总的调制高度:200nm
=W$
f+ 高度轮廓
;shhgz$ yY_Zq\
* G!C 'w\$ a<*q+a(*W ).0klwfV 效率
\R\?`8Orz
m-Z<zEQ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
dj>zy 3|x*lmit wc`UcGO 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
xkV(E!O 总调制高度:400nm 高度轮廓
x ]{}y_ I7,5ID4pn
!tJQ75Hwv 5+Fr/C 效率
k+b!Lw!L "NWILZwEV
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。 v"ZNS |qTvy,U[ 粗糙度参数: &y_Ya%Z3*e 最小特征尺寸:40nm "sh*,K5x| 总调制高度:200nm `Y]t*`
e| 高度轮廓 AQ+MjS,
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D y+)s-8
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效率 o?5m^S14[1
c@f?0|66M
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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。 lgrD~Y (x
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粗糙度参数: :`Kv\w.
最小特征尺寸:40nm ./5LV)_`
全高度调制:400nm 8_$[SV$q
高度轮廓 t^Z-0jH
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效率 4,EX2
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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。 Wdk]>w
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7. 总结 GY`mF1b
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)。 xQUskjv/
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 2P,%}Ms
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。 >G9YYt~
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。 &ci;0P#Q !#y_vz9