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。 +B+cN[d Jk|DWZ 1. 建模任务 ^a3 (QKS
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3;Z 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 (C`nBiL< 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $'!n4}$}
~tW<]l7 2. 建模任务:正弦光栅 ^l
;Bo3^_ 1v3 x-z方向(截面视图) &DtI+)[| _E-{*,7bZS
gLo&~|=L- 光栅参数:
}7fzEo`g 周期:0.908um r}|)oG,= 高度:1.15um W S9:*YH (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) Q>w)b]d~c
p ~+sk1[.
3. 建模任务 Ft :_6T%
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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。 T{#=A$vu
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 :G^4/A_
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4. 光滑结构的分析 kY4h-oZ
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )kKeA
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% j6 _w2
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5. 增加一个粗糙表面 K TE*Du
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]~ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 {+9t!' 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 N=8CVI 3VQmo\li
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d4i0;2}+ ) I.uqG q|
*nd!y' 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
ydzvjp= 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
" M&zW& 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
"KY]2v. %Si3LQf
b0/[+OY K~8!Gh{h] 6. 对衍射级次效率的影响 MB.LHIo lg jY\? "1ZVuI 粗糙度参数:
,#.^2O9-^ 最小特征尺寸:20nm
v[m1R' 总的调制高度:200nm
/q`f3OV" 高度轮廓
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F@X8a/;F- 2|+4xqNJm 7^h*rL9 效率
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)q%DRLD'G 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
O<0-`=W,a %vrUk;<35 6rAenK-% 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
sQY0Xys<4 总调制高度:400nm 高度轮廓
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Jz_`dLL^w tpKQ$)ed 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。 rAQ3x0 D)JI11a< 粗糙度参数: d[KG0E5` 最小特征尺寸:40nm s.@DI|Gnf 总调制高度:200nm Ml,87fo 高度轮廓 l8!n!sC[,
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效率 Q<Th*t
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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。 ?$X1X`@
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粗糙度参数: KZTT2KsYl
最小特征尺寸:40nm p%y|w
全高度调制:400nm ;(9q, )
高度轮廓 sBu- \P#
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效率 e?!A]2
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 \*$''`b)j
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7. 总结 djtCv;z
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)。 Ycve[31BDd
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 gS4@3BOw&.
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。 |Orp:e!
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。 2AI~Jm#
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