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
t'jk6 aGtf z) 1. 建模任务 NRIG 1v>
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&&8IU;J 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ij( B,Y 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 E^/t$M|H
<(fRn`)PT 2. 建模任务:正弦光栅 }o?AP vd #(N+((): x-z方向(截面视图) %,@e^3B PIoLywpRn
jN;@=COi 光栅参数: 7`zHX&-W 周期:0.908um -~v2BN/ 高度:1.15um '}Z~JYa0 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) Tz8PS k1[
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3. 建模任务 jD<{t
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ( u\._Gwsx
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 :toh0oB[
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4. 光滑结构的分析 vgH3<pDiU6
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 aW)-?(6>
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% @s ?
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5. 增加一个粗糙表面 K/j3a[.
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V3Q+s8OIF VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 "U>JM@0DNm 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 aeFe!`F eg\v0Y!rI
LsqA**= ([T>.s }Jy8.<Gd^ SPX$U5& 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Wuc S:8#| 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
H]{v;;'~ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
dx5#\"KX=, R_W+Ylob
U@_dm/;0& 0QXVW}`hz 6. 对衍射级次效率的影响 J>wt(] y 3G,Oba[$< `#F{Waww' 粗糙度参数:
+Mo9kC 最小特征尺寸:20nm
"pi=$/RD9 总的调制高度:200nm
$+8cc\fq 高度轮廓
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p4.wh|n ]qethaNy |oH,
效率
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T! Y@`Ox 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
5{|7$VqPF dpAjR q8X feoUV 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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M|+k3 总调制高度:400nm 高度轮廓
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[w>$QR 3KRd 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Y}t \4 di *g:4e3Iy 粗糙度参数: *W4m3Lq 最小特征尺寸:40nm "cE7
5 总调制高度:200nm q.KG^=10 高度轮廓 fM]+SMZy
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效率 ;,C)!c&
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Ye"o6_U"
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粗糙度参数: (7mAt3n
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最小特征尺寸:40nm !*s?B L
全高度调制:400nm u!!Y=!y*<
高度轮廓 hEA<o67
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效率 eV2W{vuI
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 NTdixfR
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7. 总结 fL_4uC i\
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 g-Mj.owu=
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 )<oJnxe]
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 u8gS<\
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 %zA;+s$l jlkmLcpf