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。 3qi_]*dD Es.nHN^]%K 1. 建模任务 tnb$sulc+
~Ky4+\6o>
#`ls)-`7 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 x<ax9{ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 | o0RP|l
i#W*' 2. 建模任务:正弦光栅 oM,- VUr Z\? E3j x-z方向(截面视图) -M4p\6)Ge |P~;C6sf
SfB8!V|; 光栅参数: S1bAu
< 周期:0.908um @dgH50o[ 高度:1.15um OBOwz4< (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) *1A&'T2
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3. 建模任务 |`O7nOM
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 W5pb;74|
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 9}P"^N
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4. 光滑结构的分析 cpZc9;@IC
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 'g)n1 {
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32%
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5. 增加一个粗糙表面 /)>S<X
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z VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 -YGbfd<wq 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 #8h;Bj gTf|^?vd
[xZU!= ^%>kO,
(Ddp|a"b GK*v{` ,
YW|n:X 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
,!#ccv+Vm% 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
/JJw 6[N 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
e}yX_Z'P< c64v,Hj9
K>/%X!RW EbY,N:LK 6. 对衍射级次效率的影响 Ms^dRe) O9M{ ). OE`X<h4r 粗糙度参数:
/+]s.V. 最小特征尺寸:20nm
jXg 总的调制高度:200nm
\nqkA{;B{ 高度轮廓
w.{&=WTr ]T:;Vo
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_) ,m3e?j@;r 效率
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IM@tN L 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
uQ1@b-e`5 )cJ#-M2 7[#yu 2 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
LNYKm~cN 总调制高度:400nm 高度轮廓
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D;}xr_ A7_4.VH 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 {Azn&|%.t VosZJv= 粗糙度参数: Ex amD">T 最小特征尺寸:40nm 1Na@|yY 总调制高度:200nm z;tI D~Y 高度轮廓 {$D,?V@%_
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效率 x&sI=5l
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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。 7,qYV}
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粗糙度参数: O|IG_RL]
最小特征尺寸:40nm GYxM0~:$k
全高度调制:400nm v4,h&JLt
高度轮廓 5@IB39
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效率 wcSyw2D
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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。 +CH},@j
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7. 总结 `+'rib5
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)。 oBQ#eW aY
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 h!~3Dw>,N
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。 FuG4F
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。 00I}o%akO
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QQ:2987619807 Hgeg@RP
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