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。 Q(|@&83]. aZ#FKp^8H 1. 建模任务 *?)MJ@
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*x36;6~W; 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 |9*Rnm_ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 i3-5~@M
-hd 2. 建模任务:正弦光栅 g~lv/.CnA+ V!}I$JiJ x-z方向(截面视图) }:m#}s ddn
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iZGbNN 光栅参数: 0.MB;gm: 周期:0.908um -(vHy/Hz. 高度:1.15um P,v7twc0M (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 7e_4sxg'(3
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3. 建模任务 D8A+`W?
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 UZdnsG7
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 \!ZA#7
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4. 光滑结构的分析 O,$*`RZpx
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 r=j?0k '}]
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% gS(3 m_
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5. 增加一个粗糙表面 |d0X1(
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<bcf"0A VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *|&Y ,H? 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。 fTxd8an{ [Rj4=qq=
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kNuvJ/St E:`_P+2p Tv%7=P;r 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Tzd#!Lvm:, 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
*`a$6F7m4 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
0fc;H}B* m"L^tSD~
*r.%/^@ %_ew{ff| 6. 对衍射级次效率的影响 JMAdsg/ RHsVG &<j ximVh}'a 粗糙度参数:
:k9T`Aa] 最小特征尺寸:20nm
l!1_~!{y 总的调制高度:200nm
`.@udfog^0 高度轮廓
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J\G[dl B4 bB`r Mg >%EH/' 效率
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?;#Q3Y+ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
VjM/'V5 'c~SE> ~,,r\Y+ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
<v1H1'gv 总调制高度:400nm 高度轮廓
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(~Z&U olv&K(-ccI 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 H~*N:$C M|nLD+d~8 粗糙度参数: X$xf@|<a 最小特征尺寸:40nm o^@#pU < 总调制高度:200nm pZ Uy ( 高度轮廓 #ChTel
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效率 ll}_EUF|
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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。 J"#6m&R_q
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粗糙度参数: A}! A*z<9
最小特征尺寸:40nm SN|!FW.*:
全高度调制:400nm 6l,6k~Z9
高度轮廓 h0-.9ym
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效率 iwIn3R,
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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。 xqdkc^b
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7. 总结 g3s5ra[
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)。 Q?hf2iw
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 bv41et+Kb
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。 =H: N!!:
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。 k
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