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。 }:04bIaV ^Z
dDs8j 1. 建模任务 XfYMv38(
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8h,>f#)0c 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 G+?Z=A:T8 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 y\?T%g
T[M:%vjYF 2. 建模任务:正弦光栅 apz)4%A |n*nByL/ x-z方向(截面视图)
Gx&o3^ t r]sNI[
-~Ll;}nZC 光栅参数: xtWwz}^8] 周期:0.908um bS1?I@ 高度:1.15um 8^ujA (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) 4p}?QR>tZ
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3. 建模任务 AmyZ9r#{
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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。 Z,jR:_p
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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。 Ie z`g<r
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4. 光滑结构的分析 L?Fb}
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 D8rg:,'6
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% nT:F{2 M;
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5. 增加一个粗糙表面 _spW~"|G
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3FglzJ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 kMz*10$gn 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 2]UwIxzR _k|k$qxE
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O{<uW- RSTA!?K/. {0o,2]o!: 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
o..iT:f;n 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
L=_ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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nK8IW3fX9) 1C5~GI ` 6. 对衍射级次效率的影响 riu_^!"Z_ <9/?+) >4^,[IO/ 粗糙度参数:
INRP@Cp1 最小特征尺寸:20nm
]}Jb'(gMO4 总的调制高度:200nm
&-c{ 高度轮廓
(R|_ 6[zy d1>L&3HKx
2)\gIMt% NtDxwzj |I2~@RfpO: 效率
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*K'#$`2 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
PN"=P2e/ 6 :m[HUh 9$WA<1PK+ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
hcT5> w[ 总调制高度:400nm 高度轮廓
V2B:
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,opS)C$ 9TUB3x^ 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。 Jz@2?wSp aE2Yl 粗糙度参数: C>* 1f|< 最小特征尺寸:40nm 8=,?Bh". 总调制高度:200nm ~(-df> 高度轮廓 vduh5.
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效率 wl0 i3)e:
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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。 o9+fAH`D
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粗糙度参数:
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最小特征尺寸:40nm :OD-L)Or
全高度调制:400nm =kBWY9:$,
高度轮廓 b" kL)DL1L
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效率 i{}Q5iy
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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。 '^`%
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7. 总结 _53NuEM1
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)。 ]DK.4\^
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^o[(F<q
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。 xP5Z -eL
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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