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。 ,uSMQS-O'4 X[-xowE- 1. 建模任务 KB3Htw%W[+
6y-@iJ*ld;
}/0X'o 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 7X`g,b! 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <prk8jSWV
^H p; .f. 2. 建模任务:正弦光栅 'Cb6Y#6 jnkR}wAA x-z方向(截面视图) I13y6= d J|W<;
!j8FIY'[ 光栅参数: @+&LYy72 周期:0.908um .Yamc#A- 高度:1.15um / H[=5 (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) sNbxI|B
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3. 建模任务 a
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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 4e7PW|
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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。 f%A;`4`q
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4. 光滑结构的分析 3p$?,0ELH
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 s-NX o
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% M:=J^0
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5. 增加一个粗糙表面 N_LM/of|D
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j VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Q8$}@iA[ 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。 "-Mp_O] w$>u b@=
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.%]Q*8 Ml`:UrU
>^O7 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Q*GN`07@?d 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Hkg2P,2 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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k<z)WNBf d.aS{;pse 6. 对衍射级次效率的影响 `T1 V~qNyOtA] pP1|&`}ux 粗糙度参数:
gZVc 5u< 最小特征尺寸:20nm
n5|fHk^s 总的调制高度:200nm
hy9\57_# 高度轮廓
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; cNv\t D2#ZpFp"h >:SHV W 效率
&.3"Uo\#
7o\@>rNWP 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
NCveSP `4r 3l S 9p85Pv [M= 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
53_Hl]#qZ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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`Uq#W+r, `&qL(66 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。 ,};&tR ]U?^hZ_ 粗糙度参数: m5n#v 最小特征尺寸:40nm $L`d&$Vh 总调制高度:200nm ?PLPf>e 高度轮廓 "37lx;CH
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效率 kb%;=t2
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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。 W<{h,j8
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粗糙度参数: $V;i
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最小特征尺寸:40nm 8bGd} (
全高度调制:400nm 2g
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高度轮廓 ;7*[Bcj.
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效率 U)TUOwF
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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。 d7^}tM
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7. 总结 1dY}\Sp
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)。 Ep_HcX`
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Z{.8^u1I
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。 UBKu/@[f@
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。 @)+AaC#- W-f=]eWg