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。 EA72%Y9F *}=W wG 1. 建模任务 l-rI|0D#
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NU"X*g-x^ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 dXQWT@$y!E 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?:c hAN@
oizoKwp% 2. 建模任务:正弦光栅 w}?\Q, jkd8M;Jw x-z方向(截面视图) E.brQx#} ygG9ht
~-x\E#( 光栅参数: ) Lv{ 周期:0.908um UlR7_ 高度:1.15um (;0]V+- (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) NaIVKo
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3. 建模任务 ;+\;^nS3d
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 a?dM8zAnc
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 O`4X[r1LD
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4. 光滑结构的分析 Iq9+
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Oc1ZIIkh\
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% qH$p]+Rk 5
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5. 增加一个粗糙表面 Pj$a$C`Z
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BFY~::<b VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 mdwY48b 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。 =e63>*M| %rYt; 7B
p[RD[b DWDe5$^{
a2z o_h2R Y\lBPp0{\v ;:cM^LJ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
CBc}N(9 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
}w$/x<Q[ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
W`KkuQ4cM FU<rE&X2:
1BF+sT3 DZvpt%q 6. 对衍射级次效率的影响 Jv5G:M5+~ t]V)3Ww 7Sokn?~i 粗糙度参数:
$>+-=XMVB 最小特征尺寸:20nm
W[b/.u5z: 总的调制高度:200nm
SL(Q;_ 高度轮廓
E:7vm@+ ]HRE-g
f,$FrI, 3.>jagu lB,MVsn18 效率
79&Mc,69
@9^kl$ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
`ul"D% ]M_)f y
jb.6 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
PRs[:we~~ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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E-r/$&D5mP xx%WIY:} 效率
;$Wa=wHb s4w<X}O_
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。 9"/{gf3D 3>;U||O 粗糙度参数:
3o/f#y 最小特征尺寸:40nm `toSU>: 总调制高度:200nm MjHeUf 高度轮廓 7"M7N^
-i9/1.Z
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效率 (|Xf=q,Le
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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。 ^y&l!,(A
j&8U:Q,
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粗糙度参数: lG q;kIQ
最小特征尺寸:40nm kQ|}"Tw7
全高度调制:400nm ctj.rC)6n
高度轮廓 9gjx!t>`H
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效率 y#r=^r]l)
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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.'_NCF&;L
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7. 总结 W&GDE
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)。 I_v]^>Xw
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =_=jXWOQv
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。 ; <3w ,r
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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