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。 3kIN~/<R+7 EQyC1j 1. 建模任务 AOWmzu{zw
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eJVjuG 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 }=UHbU.n~! 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _8riUt
H*QIB_ 2. 建模任务:正弦光栅 .TMs bZ|j U;V7 u/{ x-z方向(截面视图) }QcCS2)Ud S)k*?dQ##R
] =xE 光栅参数: 3yY}04[9< 周期:0.908um D},>mfzF 高度:1.15um D>@I+4{p (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) +0%w ;'9z
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3. 建模任务 #*uL)2nR
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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。 P[#e/qnXu|
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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。 ;|5F[
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4. 光滑结构的分析 n Fg~< $d
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 .fFCC`&T
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% eRstD>r
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5. 增加一个粗糙表面 C12Fl
|&nS|2.'
&yTqZ*Yuk VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 | '8Nh 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 '8.r-`l( Yty/3T3)e
o>i4CCU+ q&-`,8# k&q;JyUi \*y-g@-{W$ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
V`d,qn)i 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
j'<<4.( 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
\0I_< ~'H]jN
[{,T.;'<j l0w]`EE 6. 对衍射级次效率的影响 LTCb@L{^i n)e
6>R; 5iw<>9X* 粗糙度参数:
@|m/djN5x 最小特征尺寸:20nm
#ut 总的调制高度:200nm
e/&{v8Hmb 高度轮廓
e8!5I,I qu@~g cE
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-m fFN (k)v!O- 效率
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:T$|bc 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
S-b/S5 zOIDU $am$EU?s 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
beGa#JH, 总调制高度:400nm 高度轮廓
EhvX)s e@07
{.|CdqwY glxsa8 效率
JPUW6e07o 2r4Uh1D~
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。 RFc v^Xf V>LwqS~` 粗糙度参数: W:nef<WH 最小特征尺寸:40nm v^NIx q}U 总调制高度:200nm ~?Pw& K2 高度轮廓 RVmh6m
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效率 k FD;i
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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。 vWv"
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粗糙度参数: XFpjYwn
最小特征尺寸:40nm h"Q8b}$^)
全高度调制:400nm iC~^)-~H=w
高度轮廓 M h}m;NI
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效率 n'LrQU
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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。 ~jk|4`I?T
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7. 总结 p27~>xQ
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)。 ZJJY8k `
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 `UaD6Mc<Mz
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。 f~R(D0@
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。 tSUEZ62EY ^
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