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。 Uwf+ %j.0G`x9 + 1. 建模任务 @.$| w>>T
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B<5R 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 A P)L:7w'e 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Y<N5#
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wPQH(~k: 2. 建模任务:正弦光栅 ur)9x^y t|g4m[kr x-z方向(截面视图) 4{y)TZ wH>a~C:
SIBtmm1W 光栅参数: J\+0[~~ 周期:0.908um ((H^2KJn 高度:1.15um zZL6z4g (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 3@kf@Vf
I(i}c~R
3. 建模任务 a=J^
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 \hTm)-FP
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ) pzy
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4. 光滑结构的分析 c/D+|X*
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ur9?Td'*>
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6/5YjO|a
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5. 增加一个粗糙表面 K*%9)hq
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@@R7p VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 h{CL{>d 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 = I:.X ; W<bGDh
MV5 _L3M '.on)Zd. U_Vs.M.p C_(
*>!Z% 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
/ kE6@ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
@Pm>sY}d<I 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
N@2dA*T, 0]'7_vDs|
x6Bu F_. d?ex,f. 6. 对衍射级次效率的影响 7r7YNn/? aT{_0m$G10 |9u OUE 粗糙度参数:
v_<rNc,z-s 最小特征尺寸:20nm
lG9bLiFY 总的调制高度:200nm
P0SQr?W 高度轮廓
S'k_olx7 lNy.g{2f<m
c?tBi9'Y] E-4b[xNj*+ "7
4-4 效率
A0/"&Ag]
S
^"y4-2 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
>W%EmnLK !`k1:@NZ jfP*"uUK 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
zpzK>DH( 总调制高度:400nm 高度轮廓
fFMlDg[]; r(6Y*<
18|m)(W Tre]"2l 效率
EOIN^4V" :WjpzgPuN
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。 K`yRr`pW Pnk5mK$ 粗糙度参数: Za/-i"U 最小特征尺寸:40nm -Y1e8H =' 总调制高度:200nm JUsQ,ETn 高度轮廓 $I!XSz"/e
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效率 TcyNIx
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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。 &D>G8
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粗糙度参数: /vY(o1o
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最小特征尺寸:40nm .\\DKh%
全高度调制:400nm ; PF`Wj
高度轮廓 gD0eFTN
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效率 a_[Eh fE
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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。 Vmc5IPd{\
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7. 总结 v&Ii^?CvO
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)。 wGU*:k7p
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 v:EB*3n5
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。
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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。 x[4`fM.m* IW)()*8;/