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。 }8W5m(Zq9n q-;z!iq|! 1. 建模任务 A+N%A]2
}Z~& XL=
\2K_"5 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 cTR@
:sm 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ;3D[[*n9
r3hUa4^97 2. 建模任务:正弦光栅 j/FFxlFNL : Nf-}" x-z方向(截面视图) ^,$>z*WQ. yE \dv)(< "[*W=6m0 光栅参数: 2JV,AZf 周期:0.908um uH 6QK\ 高度:1.15um k365.nc (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 16p$>a<6
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3. 建模任务 {M5[gr%
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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。 ~;f,Ad`Q
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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。 ZS-O,[
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4. 光滑结构的分析 %U.aRSf/
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 s4$Z.xwr
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6<h?%j(
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5. 增加一个粗糙表面 RaS7IL:e
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YlZe VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 BCE}Er& 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。
+,xl_,Z6 Z|FWQ8gZ4m ]#C;)Vy FM c9oyU~ `dH[&=S SWX;sM
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
!,#42TY*X 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
OZ*V7o 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
L{hP&8$k "g)@jqq:> +%$'(ts ?#8s=t 6. 对衍射级次效率的影响 u0;FQr2 t?1+Yw./em AeqxH1 % 粗糙度参数:
;NrN#<j(! 最小特征尺寸:20nm
9B lc 总的调制高度:200nm
k{/2vV[`] 高度轮廓
$e=pdD~ cO,ELu ]%yph3C oC]|ARgQk| `TM[7' 效率
N7=L^] ]j.??'+rg 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
VO|2 :%M[|Fj J?\z{ ;qa 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
k%iZ.. 总调制高度:400nm 高度轮廓
1C [j:Ly/ A$K>:Tt> w<?v78sT 6m_whGosi 效率
ORPQ1%tu 0hTv0#j# 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。 . Q3GA0O `!?SA<a: 粗糙度参数: $V$|"KRcs 最小特征尺寸:40nm nRpZ;X)'. 总调制高度:200nm o|\0IG(\ 高度轮廓 LQ5 WS
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效率 F&r+"O)^-R
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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。 $42C4I*E
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粗糙度参数: rA9BY :N@
最小特征尺寸:40nm YYDLFtr2
全高度调制:400nm {K-]nh/
高度轮廓 k~ #F@_
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效率 "j5b$T0P>
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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。 RsJj*REO
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7. 总结 {s} @$rW
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)。 = :rR%L!a
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 *S.R#4w
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。 * iW>i^
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。 gTRm Ob+L|FbnN