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。 M6].V *k'2 "ZFH_5< 1. 建模任务 S7~HBgS<
Af`Tr6)
4`")aM 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 CW]Th-xc 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 eK}GBBdO
?MS!t6 2. 建模任务:正弦光栅 K@a#^lmd kr-5O0tmf x-z方向(截面视图) Ep3I*bQ
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n+ k,:O5 光栅参数: `oM'H+ 周期:0.908um ?F*I2rt# 高度:1.15um {xh5s<uOj (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) ^1_CS*
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3. 建模任务 Fqh./@o
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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。 "{zqXM}:C
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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。 ]EG8+K6
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4. 光滑结构的分析 P!!O~P
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9~jS_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% / vu]ch
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5. 增加一个粗糙表面 '`f+QP=`
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+@*>N;$ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |$~]|SK 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 wSPmiJ/! J6"GHbsO
hMUUnr"8;i H({m1v ~R JAT%s
%UC +;M 5Sp 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
1GB]Yi[> 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
]Tg@wMgI 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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W1Ye+vg/s '?g&);4)k- 6. 对衍射级次效率的影响 C[d1n#@r u|6-[I t*H|*L#YR 粗糙度参数:
eZ-fy,E 最小特征尺寸:20nm
kk4+>mk 总的调制高度:200nm
]E'?#z.t 高度轮廓
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PN:`SWP b#R$P]dr= gsl_aW! 效率
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1&<o3)L: 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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r1aL \fuz`fK: 3d4A~!Iz 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
T<NOLfk66 总调制高度:400nm 高度轮廓
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b;#_?2c ?mSZQF:d@ 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。 #
, eC&X45 8eYEi 粗糙度参数: 1i_%1Oip 最小特征尺寸:40nm 5X>~39(r 总调制高度:200nm #y[omla8 高度轮廓 @^ *62
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效率 z;Fz3s7
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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。 svb7-.!
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粗糙度参数: '
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最小特征尺寸:40nm >goHQ30:
全高度调制:400nm 8oXp8CC
高度轮廓 .Dl ?a>I
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效率 r<Cr)%z!
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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。 $`ptSR
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7. 总结 3dLqlJ^7B
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 /h.{g0Xc
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 A'b$X1h
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。 '5[(QM5Gi&
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。 )b>misb/ ,|>>z#Rr(n