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。 \TKv3N *EotYT 1. 建模任务 i4- >XvC
V-jo2+Y5=
w("jyvV[C 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 -8EdTc@ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Q,s,EooIx
C~l5D4D# 2. 建模任务:正弦光栅 //WgK{Mt KYlWV<sR x-z方向(截面视图) 7}nOF{RH] KKOu":b
)>=`[$D1t 光栅参数: {B[i|(xQx 周期:0.908um /R^!~J50 高度:1.15um SK-|O9Ki (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) P{);$e+b~
GA;E (a
3. 建模任务 %.Mtn%:I*
u]zb<)'_
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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。 #BM *40tch
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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。 A]R"C:o
S_\RQB\l
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4. 光滑结构的分析 *gBaF/C
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 8_KXli}7=
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% b#$:XS
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1-q\C<Q)
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5. 增加一个粗糙表面 J :,
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1P6~IZVN VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 \f._I+gJ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 RPLr7Lb FmnA+fA
OD*DHC2rN] 654PW9{(
<01MXT- %d*}:295 \2~.r/`1 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
/oWB7l& 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
ti'OjoJL 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
QAu^]1 ; }
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ZtIK"o-|! GhQ.}@* 6. 对衍射级次效率的影响 Q}I. UG_ .}j@(D i3f/{D/ 粗糙度参数:
smk0 *m4 最小特征尺寸:20nm
_Hkc<j/e~ 总的调制高度:200nm
s'/ug 高度轮廓
:<nL9y jt Z#\
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.k[Ptx> nar=\cs~g =niU6Q} 效率
E?%k
M8
++JI 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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2V.S F[~qgS*; 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
6~D:O?2 总调制高度:400nm 高度轮廓
Xr':/Qjf M~3(4,
W;j*lII %f?#) 01> 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ][TS|\\ +>/Q+nh 粗糙度参数: vW~_+:),e 最小特征尺寸:40nm 8f#YUK
sW= 总调制高度:200nm ~|?2<g$gYR 高度轮廓 60QElJ9D
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效率 ];oED?I
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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。 g"<kj"
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粗糙度参数: BXLhi(.s
最小特征尺寸:40nm US4X CJxB
全高度调制:400nm 4|x5-m+T
高度轮廓 .bew,92
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效率 V$^x]z
M3 u[E
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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。 :Im_=S[0
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7. 总结 l--xq^,`o]
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)。 LvE|K&R|
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 sp'q=^t
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。 H2rh$2
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。 h&[!CtPm
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