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。 5H ue7'LS ]MxC_V+P` 1. 建模任务 b j'Xg
Zl*X?5u
5=f|7yl 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ^k9kJ+x^S2 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Dc_yM
lyGhdgWc 2. 建模任务:正弦光栅 &uO%_6J 9]@A]p! x-z方向(截面视图) o93`|yWl 1R,:
.C--gQpIv 光栅参数: L31HGH2l 周期:0.908um ]wtb-PC 高度:1.15um p>upA)W] (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? HhG
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3. 建模任务 <TP=oq?I/
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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。 |]c8jG\h
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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。 1~PV[2a
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4. 光滑结构的分析 & 9<+;*/
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 sIxTG y.
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% Jl&-,Vjb
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5. 增加一个粗糙表面 ?W)A
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H(Z88.OM VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ;NHt7p8SE 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。 oIduxbAp ]4pkcV
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yI"6Da6|y wf:OK[r9 dzDqZQY$ 1
=M ?GDc 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
SF>c\eTtx 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
pNKhc#-w 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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3 yB!M `nZ )> 6. 对衍射级次效率的影响 d%o&+l# ;<(W% _ 7*?}: 粗糙度参数:
OR;uqV@ 最小特征尺寸:20nm
DKBSFm{~Q 总的调制高度:200nm
iLkZ"X.'|1 高度轮廓
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4x 8)gE ce7CcHQ?B E( Z8 效率
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`pGa~!vl 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
/N&CaH\;^$ /\4'ddGU "$2y-| 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
{o.FlX 总调制高度:400nm 高度轮廓
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]3X@_NYj 2fWTY0 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 hMykf4 d%V*|0c) 粗糙度参数: Z|lqb= 最小特征尺寸:40nm p_${Nj 总调制高度:200nm [<
&oF 高度轮廓 *1fb}C_
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效率 @T'i/}nl
Q|D @Yd\
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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。 8n*.).33
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粗糙度参数: t+1 %RyKFB
最小特征尺寸:40nm {z")7g ]l
全高度调制:400nm fR*q?,
高度轮廓 JNJ=e,O,
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效率 fngOeLVG
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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。 3v5%y'
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7. 总结 '8{Ne!y
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)。 f;x kT
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 '>' wK.
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。 o1h={ao
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。 Vp3ZwS }Du}c3