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。 rQ4i %. JE`mB}8s/ 1. 建模任务 CkJU5D
NW$C1(oT
OZw<YR 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 WdA6Y 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Z1(-FT6O
wc-ll&0Z
2. 建模任务:正弦光栅 /!r#=enG7 0'DlsC/`* x-z方向(截面视图) sF/X#GG- +dkbt%7M
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:aL} 光栅参数: eBK s-2r 周期:0.908um <z>K{:+> 高度:1.15um CKAs3", (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) -*?Y4}mK
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3. 建模任务 yrDWIU(8;6
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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。 doCWJ
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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。 I<w`+<o(
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4. 光滑结构的分析 *>=vSRL0_
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ;%1ob f 89
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% 3^LSK7.:
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5. 增加一个粗糙表面 7k<4/|CQ{
~&/|J)}
LhZWK^!{S VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 CI+dIv> 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。 #]s> Z\=].[,w4
{&Kq/sRz &gkGH<oaX wHW";3w2~ S7Xr~5>X 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
r<;bArs-u 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
U!F~>< 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
U~8.uldnF $'f<4
p[(VhbN mMqT-jT 6. 对衍射级次效率的影响 \TG!M]D: #@,39!;,:O v>3)^l:=Y* 粗糙度参数:
Sti)YCXH 最小特征尺寸:20nm
Q6y883>9 总的调制高度:200nm
W{Cc wq 高度轮廓
;lST@> "C$z)
P'#m1ntxQ -ob_]CKtJ~ s-eC' )w~E 效率
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lrjlkgSN 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
%S8e:kc6 :GC<U|p 8T'=lTJ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
N2_j[Pe 总调制高度:400nm 高度轮廓
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7?K?-Oj wVBY^TE 效率
buo_H@@p{s b=a&!r5M
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。 w:Fi
2aJ tRYMK+ 粗糙度参数: &0Zn21q 最小特征尺寸:40nm ]RmQ*F- 总调制高度:200nm 4-[L^1%S[ 高度轮廓 KO(+%>^R
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效率 v'B++-%
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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。 ~.M{n&NM
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粗糙度参数: 38!$9)
最小特征尺寸:40nm {*H&NI
全高度调制:400nm T#^
高度轮廓 s)"C~w^
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效率 K1Nhz'^=D
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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。 p~I+ZYWF'
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7. 总结 Mw@T!)(
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)。 9@Yk8
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 XJsHy_6
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。 +Y,>ftN
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。 !v^D}P 3Y Kxz<f>`b/