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。 HwHF8#D*l 1(-!TJ{ 1. 建模任务 ~.aR=m\#
&1$d`>fn
x=t(#R m 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 =SXdO)%2 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 EY )2,
6@s!J8! 2. 建模任务:正弦光栅 Ea&|kO| mY.v: x-z方向(截面视图) $DoR@2~y hI'WfF!X
~Jk&!IE2 光栅参数: <Z]#vrq 周期:0.908um <{isWEW9]3 高度:1.15um g}s$s} (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) j{%;n40$
5dm ~yQN/
3. 建模任务 053bM)qW
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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。 f' ?/P~[
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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。 --WQr]U/
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4. 光滑结构的分析 Nap[=[rv
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 /eI|m9ke
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% `,qft[1
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5. 增加一个粗糙表面 lL}NiN-)t
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h[W`P%xZ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0$*7lQ<a#M 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 7*l$i/! xDo0bR(
i g(O$y $Zu?Gd?
X'`n>1z .d<K` .O; rYb5#aT[ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
wZ(1\
M( 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
lq-KM8j 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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8A#,*@V[ W/qXQORv 6. 对衍射级次效率的影响 cnu&!>8V AY /9Io- RlOy,/-< 粗糙度参数:
!"N,w9MbD 最小特征尺寸:20nm
39v Bsc 总的调制高度:200nm
7hHID>,o9% 高度轮廓
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l+} T#ls2UL*xh
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F,e Bgxk>Y 效率
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g88k@<Y 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
$|~<6A{y \D@j`o ~P\4
N 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
L]=]/>jQ6 总调制高度:400nm 高度轮廓
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v3DK0 MW U1YqyG8 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 NfoHQU<n ?/.])'&b 粗糙度参数: *y4DK6OFe 最小特征尺寸:40nm BZ?w}%-MO 总调制高度:200nm QNbZ) 高度轮廓 V D#q\
& DP"RWT/
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效率 Vh0cac|X
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 PhAfEsD
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粗糙度参数: Ce+:9} [
最小特征尺寸:40nm \|>%/P
全高度调制:400nm .rBU"Rbo
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效率 ,1I-%6L
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 f>Rux1Je4
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7. 总结 2sGKn
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VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 ;L$-_Z
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 FRxR/3&
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。 !>F70
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。 r1HG$^
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