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。 4#MvOjA5[ Ml1yk)3G 1. 建模任务 3/+9#
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Qctm"g| 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 p&ytUTna 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 `d2}>
KY9sa/xO 2. 建模任务:正弦光栅 !:PF |dZ Sd'!(M^k3 x-z方向(截面视图) +VE }c HUiW#x%;
Kf2Ob1 光栅参数: -} \g[| 周期:0.908um 6*u#^">,< 高度:1.15um r e.chQ6 (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) D ksSD
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3. 建模任务 *xR;}%s\
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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。 O3WhO@`6)
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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。 6Ko[[?Lf[
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4. 光滑结构的分析 S7&w r@
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 6<jh0=$
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% (1p[K-J)r
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5. 增加一个粗糙表面 ~Fp,nE-B
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kDf-P VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 1Y!"C 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。 @9~a3k| rM<|<6(L
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o5?f]Uq5 , }la\?I qDZ?iTHQq 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
#ky]@vyO 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
vHSX3\( 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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S~fUR n ?;Dh^mc 6. 对衍射级次效率的影响 SRs1t6&y= |6/k2d{,( 5q?2?j/h 粗糙度参数:
$GhdH) 最小特征尺寸:20nm
d\&{Ev9v 总的调制高度:200nm
4TcKs}z 高度轮廓
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1FCqkwq[ 1%~yb Q ) *Mr{` 效率
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|>o]+ V 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
:L gFd .y'iF>QQ\ 'L|& qy@ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
T(t@[U2^ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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3aIP^I1 Ay\=&4dv 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 HE
GMwRJG LV|ZZ.d h 粗糙度参数: LVNq@,s 最小特征尺寸:40nm hu}`,2 总调制高度:200nm &KinCh7l L 高度轮廓 / blVm1F
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效率 7u[U %yd
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 NIZN}DnP
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粗糙度参数: e8T#ZWr*
最小特征尺寸:40nm }diB
全高度调制:400nm =`RogjbP
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效率 4n6EkTa
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 I*,!zym
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7. 总结 j1/.3\
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 2.''Nt6|
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Bw5zh1ALC;
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 qg521o$*
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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