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。 zZ3,e L ]2T =%(* 1. 建模任务 Eb7qM.Q] &
R+
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2M3.xUS 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 0Y,_
DU 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /d ?)
c{Nk"gEfRA 2. 建模任务:正弦光栅 0(iTnzx0 {s6;6>-kPW x-z方向(截面视图) HF"
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\ "gADHt=MIR
,3Y~ #{,i 光栅参数: .iNPLz1 周期:0.908um n_Px=s!1p@ 高度:1.15um 4\H:^U& (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) f^@`[MJj1C
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3. 建模任务 {}H5%W
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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。 WHk/Rg%<
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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。 IT5AB?bxH
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4. 光滑结构的分析 QijEb
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 `d2}>
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% KY9sa/xO
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5. 增加一个粗糙表面 c+c3C8s*8
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-} \g[| VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 w-*$gk] 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 >H?l[*9 Sh(
u;18s-NY ;|Idg"2
[0U!Y/?6lA M/C7<?& gq~>S1 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
hG .>> 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
0|E!e 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
`VX]vumG Vui5Z K
,TPNsz|Q Bh$hgf.C 6. 对衍射级次效率的影响 %
\p:S)R Fn.wd`'0 cf)2GoV>e 粗糙度参数:
6C@,&2<yK 最小特征尺寸:20nm
P -0 总的调制高度:200nm
*@[DG)N 高度轮廓
_Bm/v^( Se7NF@>9_
${Cb1|g>j E:/G!1 c'B6E1}sx 效率
|3`Sd;^;
~Fp,nE-B 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Tn2nd 6!7LgM%4 1Y!"C 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
@9~a3k| 总调制高度:400nm 高度轮廓
rM<|<6(L P6V_cw$
r Z5vey o5?f]Uq5 , 效率
}la\?I Lsa&A+fru
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。 UUi@
U }z:g}".4 粗糙度参数: 7 wS)'zR; 最小特征尺寸:40nm ][3H6T!ckL 总调制高度:200nm -3`S;Dmn 高度轮廓 K0$8t%Z.
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效率 &TYTeJ]
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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。 ZYDLl8
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粗糙度参数: eaLSq
最小特征尺寸:40nm G?D7R/0)
全高度调制:400nm fa7Z=:aG
高度轮廓 T(t@[U2^
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效率 2@K D
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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。 faQ}J%a
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7. 总结 V5w00s5?%
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)。 K%AbM#o<
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 YjaEKM8*
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。 [>+R|;ln
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。 VN!`@Ci/
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