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。 sJZiI}Xc /~1+i'7V., 1. 建模任务 )~>YH*g
rq{$,/6.
81F9uM0 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 =;L|gtH" 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Rq -ZL{LR7
M\j.8jG 2. 建模任务:正弦光栅 )%TmAaj9d z{q`G wW x-z方向(截面视图) zLQx%Yg! }e1ZbmW
W?&%x(6M 光栅参数: P \I|, 周期:0.908um "+c-pO`Wg 高度:1.15um Uo49*Mr (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 3]hWfj1m2
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3. 建模任务 jXJyc'm7
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Z+SRXKQ
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 P?<y%c<
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4. 光滑结构的分析 #yen8SskB
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 iU-j"&L5
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% {g6%(X\r.r
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5. 增加一个粗糙表面 KoY F]
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I fir ,8 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 s2?&! 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 @HW*09TG hZ3bVi)L\
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G3]4A&h9v~ 13PS2
)jj0^f1!j 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
oU|c.mYe 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
:N@^?q{b 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
V~bD)?M e!`i3KYn"
|{;G2G1[ [lAp62i5 6. 对衍射级次效率的影响 g}i61( R+| h w; PFR:>^wK2 粗糙度参数:
neh(<> 最小特征尺寸:20nm
;4a{$Lw~^9 总的调制高度:200nm
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oR 高度轮廓
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Si,6o!0k ,Q,^3*HX9} BY*Q_Et 效率
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Al'3? 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
'S~5"6r #g=XUZ/" u>$t' 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
JRFtsio* 总调制高度:400nm 高度轮廓
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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。 hcc/=_hA :EH=_" 粗糙度参数: t
Pf40`@ 最小特征尺寸:40nm 6RM/GM 总调制高度:200nm 1cGmg1U; 高度轮廓 yNc2@
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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。 V:27)]q
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粗糙度参数: *dF>_F
最小特征尺寸:40nm qNr}
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全高度调制:400nm a>)f=uS
高度轮廓 i&k7-<
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效率 qVPeB,kIz
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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。 d1kJRJ
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7. 总结 875od
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)。 1sCR4L:+
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 {PmZ9
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。 &0f,~ /%Z
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。
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