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。 F}DD;K kw}1 CXD 1. 建模任务 /j@r~mt/pA
-{%''(G
GK%ovK 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 gQDK?aQX 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 E-iBA (H
gD=5M\ 2. 建模任务:正弦光栅 S:\hcW6 a$O]'}]` x-z方向(截面视图) wKbymmG @&B!P3{f
u.FDe2|[) 光栅参数: 5/ju
it 周期:0.908um B'/ >Ax& 高度:1.15um T$;XJx (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) (\>'yW{f
,4,c-
3. 建模任务 <]^D({`
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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。 &2igX?60
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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。 [1GEe
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4. 光滑结构的分析 8m<<tv.
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 A,)ELVk1F
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% ?Fpl.t~
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5. 增加一个粗糙表面 3wl>a#f
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`1]9(xwhQ0 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V}-o):dI| 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。 $t}1|q| I9>*Yy5RNS
T_T{c+,Zd$ p>S/6 [X
,eCXT=6 e`F|sz]k"H FG:BRS<m~ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
|lV9?#! 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
m)}MkC- 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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K/cK6Yr q2vz#\A? 6. 对衍射级次效率的影响 w}q"y+=Z: 2z3A"HrlA {fD#= 粗糙度参数:
=)8fE*[s 最小特征尺寸:20nm
D[M?27 总的调制高度:200nm
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u6$M/Cf> 高度轮廓
0B/a$NC f4}6$>)
,c l<74d k5(yf~!c _<Yo2,1^ 效率
]5/U}Um
/GGu` f 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
BwD1}1jp Xm'K6JH' Y'1V(5/& 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
^#se4qQ 总调制高度:400nm 高度轮廓
,$$$_+m\ U:hC!t:
0EXNq*=EE Qpf]3 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。 :G/]rDtd W[<":NX2 粗糙度参数: v*'\w#
最小特征尺寸:40nm ,5*xE\9G 总调制高度:200nm :exuTn 高度轮廓 E,yK` mPp^
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效率 {][7N p!y
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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。 J5( D7rp#
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粗糙度参数:
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最小特征尺寸:40nm u?Mu*r?
全高度调制:400nm de{YgN
高度轮廓 *r$.1nke
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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。 Am0C|(#Xm
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7. 总结 1?#9Kj{ql
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)。 bTp2)a^G
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 lNVAKwW2#
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。 x`vs-Y:P
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。 #(g+jb0E
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