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。 T Z@]:e:"b Q\vpqE!9 1. 建模任务 B mb0cFQ
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/s?`&1v|r 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 3M`M 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Lb-OsKU
#%2rP'He 2. 建模任务:正弦光栅 Uc>lGo1j hZ,_6mNg x-z方向(截面视图) SulY1, 6|=f$a
Rv>-4@fMJ 光栅参数: Ne!lH@ql 周期:0.908um 4at?(B+ 高度:1.15um Dy&i&5E.-l (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 3,w_".m`#
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3. 建模任务 {Xy5pfW
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 t?gic9
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s8Q 5ui]
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4. 光滑结构的分析 P+sW[:
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uW{l(}0N
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% B$K=\6o
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5. 增加一个粗糙表面 +\A,&;!SR
3hH<T.@)
V!=,0zy~Z VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 3"i-o$P 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 N+xP26D8 J@'wf8Ub
t{kG<J/l e T{ 4{
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4+5\X 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
)akoa,#%6c 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
bE. .P&" 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
Kc-W&?~y#1 t*u:hex
q9_OGd|P /3T1U 6. 对衍射级次效率的影响 Sm|6 %3 kJ}`V vE?G7%, 粗糙度参数:
>GRxHK@G 最小特征尺寸:20nm
6{b>p+U 总的调制高度:200nm
n>YKa)|W` 高度轮廓
)t#W{Gzfmh eauF~md,
t{96p77)= K%oG,-wdg 6&x@.1('z 效率
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25?6gu*Z 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
&QgR*,5eo 4B.*g-L &8lZNv8;(p 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
l_p2Riv 总调制高度:400nm 高度轮廓
a~w$#fo"`f o+'6`g'8
{wKB;?fUvk 7.oM J 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。 %ET+iIhK 4WB0Pt{ 粗糙度参数: zDG b7S{ 最小特征尺寸:40nm (LCfUI6; 总调制高度:200nm $UwCMPs X 高度轮廓 Zh~'9 JH
9*M,R,y
z{QqY.Gu{G
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效率 a7opCmL
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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。 E1
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粗糙度参数: >t+P(*u
最小特征尺寸:40nm p_4<6{KEt
全高度调制:400nm h?U
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高度轮廓 F+qm[Bc8
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效率 LS[]=Mk@1
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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。 *-X[u:
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7. 总结 #'}*dy/
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)。 bN.Pex
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 uxz^/Gk
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。 ]?4hyN
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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