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。 kMAQHpDD T>e!DOW; 1. 建模任务 nellN}jYsM
Lnbbv
*
kG/:fP 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ,J"6(nk 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?Ko)AP
#ok1qT9_ 2. 建模任务:正弦光栅 E8zga ) CTQF+Oe8O x-z方向(截面视图) Lz's!b \:-#,( .V
`@q[&^ 光栅参数: }&Un8Rg"h 周期:0.908um %eB 0)' 高度:1.15um RiqYC3Ka (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) :#1{c^i%3
X@|'#%
3. 建模任务 i,1=5@rw5
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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。 bhDV U(%I6
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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。 QE*O~Yj
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4. 光滑结构的分析 bD*V$w*P
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Jn3cU
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Z&9MtpC+N3
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5. 增加一个粗糙表面 e f8_w6i
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f.8Jp<S2K VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 IZ+kw.6e 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 "&;8U. 7Mq4$|qhD
n+1!/H=d VWDXEa9
X^;[X~g ^'>kZ^w0 6Y?%G>$6 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
l3kYfq{";" 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
eD5:0;X2 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
WeyH;P= D+edTAQ8
)c|S)iJ7=z -(*<2Hy4 6. 对衍射级次效率的影响 ${I$@qq83 7OuzQzhcK `q
= e<$ 粗糙度参数:
,Vb;2 最小特征尺寸:20nm
+6paM 总的调制高度:200nm
T,N"8N{K" 高度轮廓
W=b<"z]RE X 'D ~#r
0-Z
sV3I& R-odc,P= bz5",8Mn 效率
j7r! N^
2y6@:VxSh 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
ybnq;0}$ { a2Y7\C/ WOqAVd\ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
QY14N{]T\p 总调制高度:400nm 高度轮廓
P(iZGOKUs= "p]F q,
_<Hx1l~ WKVoqp} 效率
(EZ34,k'S w\(LG_n|
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。 85;hs $BIQ#T>qK 粗糙度参数: \1`L-lz 最小特征尺寸:40nm Y)D~@|D, 总调制高度:200nm 38Rod]\E 高度轮廓 8R!3}kx
P
"S=RX#+
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效率 VyRU_<xP
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 oECM1'=Bf
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粗糙度参数: Rg:3}T`~n
最小特征尺寸:40nm C):RE<X
全高度调制:400nm >;E[XG^
高度轮廓 F[aow$",+}
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Z=;+)
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效率 H<$.AC\zn
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 DNgQ.lV
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7. 总结 +B*8$^,V)
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)。
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对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 YK#
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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。 `[+9n2j
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。 0m5Q;|mH
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QQ:2987619807 /)80@