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。 `TOm.YZG NI\jGR. 1. 建模任务 \L(~50{(
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{?17Zth 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 B{lBUv(B 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 hkee,PiiP
dmW0SK
2. 建模任务:正弦光栅 :aR&t#<"E J"L+`i x-z方向(截面视图) iZB?5|* lzN\~5a}
YgCJ s; 光栅参数: DDyeNuK 周期:0.908um lO9ML-8C1 高度:1.15um V lXUrJ9& (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) DZ
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K 38e,O
3. 建模任务 v{"$:Z
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ;tP-#Xf
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 V<Q''%k
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4. 光滑结构的分析 o<`Mvw@Z
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *JDQaWzBd
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% m-4P*P$X
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5. 增加一个粗糙表面 HjAhz
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k=g
"`qmeZ$rg VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 byoP1F% 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Jd?N5. E1 IT>_
m r"b/oM{ /N.xh
>zFk}/ Y S/x; (Ild>_Tdb` 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
P0VXHE1p 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
ICAp 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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SO @d\H (iQ<
[3C= 6. 对衍射级次效率的影响 x7\b-EC qF'lh 3/_rbPr 粗糙度参数:
Q*4{2oQ 最小特征尺寸:20nm
+~xY} 总的调制高度:200nm
K#Ia19au5 高度轮廓
#&0G$~ |H-%F?<{
|i_+b@Lul <@:RS$"i o%3i(H 效率
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eXKp um~ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
#+CH0Z eX)'C>4W kU:ge 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
tb$I8T 总调制高度:400nm 高度轮廓
Sc b' u@&e{w~0
<pA%|] 'q>2WP|UY9 效率
/q1k)4?E pLYLHS`*
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。 ;|qbz]t2( W%ml/ 4 粗糙度参数: M./1.k&@ 最小特征尺寸:40nm
V.w
L 总调制高度:200nm CFK{.{d]B 高度轮廓 ,~Y[XazT
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效率 [0bp1S~
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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。 GG&J
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粗糙度参数: mzO5&h7
最小特征尺寸:40nm q$7w?(Lk
全高度调制:400nm @\U;?N~k
高度轮廓 L;\f^v(
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效率 FPb4VJ|xm
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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。 \h>6k
Sq]VtQ(
7. 总结 a#D \8;
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)。 fQU5' wGp
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ]FNe&o1zX
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。 =Q,D3F
-+f
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。
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