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。 af`f*{Co3 f"Vm'0r 1. 建模任务 Sx4UaV~"
r~Is,.zZ}
jmA{rD W 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 1z$}*` 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 EFT02#F_f
:g]HB,78 2. 建模任务:正弦光栅 D ^T7pO Pvb+
x-z方向(截面视图) ys"mP*wD sQ3ayB`
,~=z_G`R 光栅参数: l5N\>q 周期:0.908um 19YJ`(L`x 高度:1.15um :b3lJ-dB (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 1rvf\ [
51FK~5
3. 建模任务 =+sIX3
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(GOrfr
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 +=04X F:
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Pisr&"A
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4. 光滑结构的分析 #$rT 4Nc;
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !w\;Q8irN
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% f9=X7"dzP
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5. 增加一个粗糙表面 &Zy=vk*
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wyEgm:Vt VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 M\4;d # 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。 -2Cf)>`v o5@P>\u>
Jm,X~Si 84\o7@$#
qinQ5 t ,/U9v~ Rk0rHC6[ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
:2d9ZDyD 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
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NK}q\$ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
2n:J7PGD A'R sy6
Io X9yGq \uIC<#o"N 6. 对衍射级次效率的影响 y9 '3vZ ADUI@#vk %K,,Sl_ 粗糙度参数:
p{PYUW"?^ 最小特征尺寸:20nm
3!UP>,! 总的调制高度:200nm
g o Z# 高度轮廓
B\w`)c yKhzymS}T
}=4".V`-o f#MN-1[67 +'4 dP# 效率
Db:WAjU
\~1+T 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
bv];Gk*Z- \./2Qc, 2p[3Ap 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
|mA*[?ye@ 总调制高度:400nm 高度轮廓
yln.E vJjD |{"7/~*[
WR1,J0UU6 Lj,%pz J 效率
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l!'iLq"K(
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。 oI/ThM`=q |th )Q 粗糙度参数: U\6DEnII?! 最小特征尺寸:40nm |sAg@kM 总调制高度:200nm UGgi) 高度轮廓 31Du@h8YX
DR=1';63
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效率 Rw%KEUDm
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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。 \)WjkhG<w#
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粗糙度参数: .ji%%f
最小特征尺寸:40nm (
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全高度调制:400nm `-m7CT sA
高度轮廓 &rKhB-18)
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`!N?#N:b)
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。 4+"SG@i`W
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7. 总结 iYkNtqn/
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)。 C? S %fF
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^<-SW]x
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。 V-0Y~T
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。 ;{RQ+ZX'[
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