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。 hha^:, 4Rev7Mc 1. 建模任务 K
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U<mFwJ C] 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 fs
wQ* 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 XKepk? E
v6`TbIq% 2. 建模任务:正弦光栅 u}I\!-EX!v uGH>|V9'c x-z方向(截面视图) {9*k \d/; @XFy^?
V50FX}i 光栅参数: q\a'pp9d 周期:0.908um t^-yK;`?q: 高度:1.15um HCTjFW>C (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) 86N"EuH$
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3. 建模任务 |]8Hh>
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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。 yYM_
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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。 fd}
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4. 光滑结构的分析 OfSHZ;,
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wa*/Am9;~
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% HKZD*E((
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5. 增加一个粗糙表面 J` J^C
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6(uK5eD(!n VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }+1Y>W7q 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。 EgT2a Q(\U'|%J
Rg!Fu O8drR4Pt xF4>G0 vS{zLXg 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
DZI:zsf;5Q 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
toCxY+"nbU 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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"A6T'nOP ?4 fXCb]7 6. 对衍射级次效率的影响 D+ )R_ Qwm#6{5 l"#}g%E 粗糙度参数:
c[~LI<>ic 最小特征尺寸:20nm
}Ra'`;D$ 总的调制高度:200nm
N=QeeAI}}m 高度轮廓
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K5fL{2V? 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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` _ xAL0 ( Wx<fD() 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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;;2Yfn'`9 J4-64t nZ 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。 8$H_:*A? FOFZ/q 粗糙度参数: d&dp#)._8 最小特征尺寸:40nm %)Pn<! L 总调制高度:200nm .%D9leiRe 高度轮廓 i9qn_/<c
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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。 >>**n9\q
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粗糙度参数: )jh4HMvmC
最小特征尺寸:40nm oQ!56\R
全高度调制:400nm J;K-Pv+
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效率 (o!v,=# 6{
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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。 l Ikh4T6i
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7. 总结 e;y\v/A
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)。 zHI_U\"8D
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 t8Sblgq
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。 6^vMJ82U
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。 G8w<^z>pTg 3HU_~%l