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。 rVsCJuxI Ekrpg^3qp" 1. 建模任务 A>F&b1
yGWl8\,j0
H&F2[ j$T 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 +kxk z"fP 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 SI%J+Y7
oz:J.<j24Z 2. 建模任务:正弦光栅 <?8cVLW}O 2++$ Ql/ x-z方向(截面视图) >2}*L"YC r
z@%rOWV
tVX|e2Y 光栅参数: cMy?& 周期:0.908um RN1KM 高度:1.15um ]k1N-/ (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) _3f/lG?&-
F/A)2 H_
3. 建模任务 WRAv>s9
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S*3$1BTl
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 2%fkXH<
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ko!aX;K
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4. 光滑结构的分析 c-@EHv
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 FuBUg _h
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% #LwDs,J :
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5. 增加一个粗糙表面 b%X}{/ n
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j=>WWlZ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `wLmGv+V 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Dp@m"_1`+ )OGO
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W$" >\A0% JvW!w)$pY
<lPHeO<^] e=u}J%| FW<YN; 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
.N#grk)C 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
%=v<3 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
*;.:UR[i hM(Hq4ed,
\WVY@eB DB] ]6 6. 对衍射级次效率的影响 N9f;X{ n6IN I~, :Sk<0VVd7 粗糙度参数:
% o0.8qVJi 最小特征尺寸:20nm
hA"z0Fszh 总的调制高度:200nm
a>nV!b\n5 高度轮廓
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q]*:RI?wGT n8e}8.Bu Yg`z4U'6~ 效率
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X@B,w_b 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
MWc{7, @/?$ ZX/e[ TUd=qnu 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
*icxK 总调制高度:400nm 高度轮廓
fbW#6:Y akA C^:F
v*e=oyx[ \hZ9in`YlR 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。 *
@j#13. /E6Tt 粗糙度参数: 8,(5Q 最小特征尺寸:40nm ?Wp{tB9N0 总调制高度:200nm ps?B;P 高度轮廓 SbpO<8}8
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效率 T k>N4yq
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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。 0bk094
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粗糙度参数: uBC*7Mkm
最小特征尺寸:40nm X<"W@
全高度调制:400nm g8w5X!Z
高度轮廓 D(<20b,
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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。 mYzq[p_|j
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7. 总结 GP/3r[MH
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)。 ~8EG0F;t
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 p,9eZUGy
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。 /z+}xRS
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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