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。
NAHQ:$ ! =I:Uc-Y 1. 建模任务 -mcLT@
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kRZ( 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 K\=bpc"Fy 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Ab8~'<F$B
F1gDeLmJ 2. 建模任务:正弦光栅 {ZN{$Ad3/ 6R dfF$f x-z方向(截面视图) ApjLY58= .|x0du|
}MuXN<DDb 光栅参数: SAly~(r?/ 周期:0.908um yu3EPT!~ 高度:1.15um ^J\)cw (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) TDy@Y>
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3. 建模任务 }me]?en_Ra
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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。 uqX"^dn4u
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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。 $(#o)r>_R
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4. 光滑结构的分析 ]wdudvS@6r
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ra$_#HY
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% F#Z]Xq0r
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5. 增加一个粗糙表面 HgduH::\#
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DCP" VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |I85]'K9a 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。 ;2#H M^Mu d=N5cCqq
kX5v!pm[ yd#4b`8U`
P8z++h JFR,QUT 0`,a@Q4 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
"2Js[uf 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
_aa3Qwx 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
78y4nRQ* [<8<+lH=P
1B,RRHXn6 !\+SE"ml 6. 对衍射级次效率的影响 Vk{0)W7 _EjS(.e/= z$%ntN#eNA 粗糙度参数:
VUagZ7p 最小特征尺寸:20nm
vJmE} 总的调制高度:200nm
<bIAq8 高度轮廓
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vHJ ~~if f<0-'fGJd +!.=M8[ 效率
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?6tuo:gP 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
1fEV^5I lq1pgM ?Kf "1h|1'S50? 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
3u+~!yz 总调制高度:400nm 高度轮廓
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oAv L?2 6D w[n 效率
jc)D*Cf _2U1$0xK
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 0'RSl~QvqS o5. q 粗糙度参数: *hFT,1WE=+ 最小特征尺寸:40nm 1w1(FpQO. 总调制高度:200nm g0_8:Gs}^ 高度轮廓 l,,5OZw
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H[!by)H
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效率 =(.HO:#
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TpZ)v.w~l7
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 pkBmAJb@
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粗糙度参数: NWb,$/7T
最小特征尺寸:40nm =,,!a/U
全高度调制:400nm v=9:N/sW
高度轮廓 Sf
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效率 :|N5fkhN
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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。 n#bC,
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7. 总结 0alm/or
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)。 dJ:EXVU
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 dhsQfWg#}
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。 %k5^n0|*
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。 3QU<vdtr
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