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。 u #}1
M eX"Ecl{ 1. 建模任务 _:tS-Mx@5
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7p':a) 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 'sa)_?Hy 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 x$ TLj
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|!Vyl 2. 建模任务:正弦光栅 {6qxg _{ '@#(jY0_ x-z方向(截面视图) Y`-q[F?\y AU%Yr6
( )ldn?v 光栅参数: =X[?d/[ 周期:0.908um =B;qy7? 高度:1.15um
:KG=3un] (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) $J)`Ru6.
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3. 建模任务 *,O3@,+>H
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 7iM@BeIf
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 g;AW
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4. 光滑结构的分析 A(`Mwh+
Y*#TfWv:
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 #FRm<9/j
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% -}oH],C
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5. 增加一个粗糙表面 y>u|3:z
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*tR'K#:&g! VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 3bo
[34 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 awQGu,<N })(robBkA
|{ZdAr.; -T+'3</T
\{a5]G(4s }>621L3 - En&gI`3n 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
7o!t/WEEq 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
xy&*s\=: 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
7aPA+gA/ >nvK{6xR:
L %ifl:K LZs'hA<L 6. 对衍射级次效率的影响 J#3[,~ YG0b*QBY~ ( 'dbMH\O 粗糙度参数:
THK^u+~LM 最小特征尺寸:20nm
-w)v38iX! 总的调制高度:200nm
" L,9.b 高度轮廓
l)jP!k .i|nn[H &
{:n1|_r4Z ? `kZ 6$ TA:#K 效率
"<)Jso|
p-DHTX 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
-GB,g=Dk jt* B0'Sa Clap3E|a 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
;AL:VU 总调制高度:400nm 高度轮廓
W* v3B. (q}LirR
WW^+X~Y 7xG~4N<)] 效率
7<B-2g 7;Q4k"h
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。 mZM7 4!4X f3>DmH# 粗糙度参数: H5UF r,t 最小特征尺寸:40nm c"1Z,M;G 总调制高度:200nm R)isWw4 高度轮廓 'W("s
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效率 D$NpyF.87
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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。 AUIp
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粗糙度参数: 1_Av_X
最小特征尺寸:40nm &" J;
全高度调制:400nm @^ m0>H
高度轮廓 Mk+G(4p
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效率 .`v%9-5v
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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?)ODx7qC
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7. 总结 \ a(ce?C
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)。 ?k;htJcGv
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (vchZn#
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。 hv\Dz*XTs0
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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