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。 C
RNO4 M<SZ7^9< 1. 建模任务 8:f(PN
VD4(
e.N#+ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 V{][{5SR 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /O9z-!Jz
8=d9*lm 2. 建模任务:正弦光栅 OA_
%%A;o <*L8kNykK x-z方向(截面视图) B#=dz,} R7#B_^ $
n}"MF>zDK 光栅参数: e.[h 周期:0.908um ^Oo%`(D? 高度:1.15um `sSI; + (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) ^W^%PJD|
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3. 建模任务 J(0c#}d
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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。 bFcI\Q{4
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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。 *cf#:5Nl
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-{HA+ YL H
4. 光滑结构的分析 _T1|_9b
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 jVr:O`
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% OF}vY0oiw?
d%iMjY`~[g
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5. 增加一个粗糙表面 n;[d{bU
^5OR%N)
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O9bIo]B 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。 @,$>H7o |Gz(q4
yN9/'c~ }}<^fM
_G@)Bj^* fnB[b[ Y-v6xUc{F 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
C1hp2CW$5/ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
04o(05K 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
qeypa! X-=49)
jx J5F3d V3
2F 6. 对衍射级次效率的影响 12.|E d*72 )
}(Po_
`ml 粗糙度参数:
_vm ~yKId 最小特征尺寸:20nm
b-,4< H8m 总的调制高度:200nm
,XU<2jv] 高度轮廓
R10R,*6> iU+O(vi
y2cYRHN[X} Dr)B0]KG 4S5U|n 效率
Pd)mLs Jg
-V7dSi 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
dSkM A c~SR@ZU yhc}*BMZ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
!cW6dc^ 总调制高度:400nm 高度轮廓
u^, eHO :<hM@>eFn
FN\*x:g \ ,D>zF 效率
=bgWUu\F ]lqLC
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。 S"HdjEF7\ t^
Ge " 粗糙度参数: Y7BmW+ 最小特征尺寸:40nm g8kS}7/ 总调制高度:200nm Ym% XCl 高度轮廓 TXdo,DPv7
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{>g{+Eq
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效率 2)hfYLi
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~[<C6{
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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。 9:R3+,ZN
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DQ<4`wE M
粗糙度参数: (@m/j2z
最小特征尺寸:40nm r3qKT
全高度调制:400nm GXG 7P,p,
高度轮廓 9HB+4q[
=WT&unw}
bFjH*~
P
效率 'Fy"|M;2
CFC15/yU
`*6|2
ClG\Kpirh
G 9|2
KUG
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+=IxF4
eSQkW
7. 总结 rGQ2 ve
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)。 k3K*{"z
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 oqAO@<dL!
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。 kDol 1v`
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。 nrHC;R.nE
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