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。 |@d}O8 K:kb&W 1. 建模任务 /I1n${{5
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jKo9y 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 iq?T&44& 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Z_edNf}|
)MLbE-@ 2. 建模任务:正弦光栅 J7C?Z x!vyjp x-z方向(截面视图) BTYYp1 B/qN1D]U.
9W+DW_M 光栅参数: |(2#KMEWa 周期:0.908um sDR Av%w 高度:1.15um Xit@.:a; (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) -ah)/5j
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3. 建模任务 ){z#Y#]dP
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 >mp Nn
Mk=*2=d
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 [s\8@5?E
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MK @rx6<9
4. 光滑结构的分析 mxBx?xM-
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 l:bbc!3
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ZMr[:,Jp
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5. 增加一个粗糙表面 nk_X_y
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+-SO}P VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 zHg=K / 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 W8u&5#$I YlT&.G
F(Zf=$cx g.blDOmlc
i%F2^R@!q/ Z__fwv.X[ |uz\XK 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
W1Fhx` 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
2A =Y 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
,UC|[-J "VHT5k
k h*WpX !>ZBb\EyK 6. 对衍射级次效率的影响 Vr"'O6 \CE+P5 KF@%tR}V{ 粗糙度参数:
VAjl?\}6 最小特征尺寸:20nm
6/Yo0D>M$ 总的调制高度:200nm
#O,w{S 高度轮廓
8.^`~ta @jjxgd'%&
T][c^K* E BoC,{R# wu11)HFL|z 效率
c yP+a
Mae2L2vc 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
t5S|0/f #Tag"b` zFipuG02 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
5 8L@:>" 总调制高度:400nm 高度轮廓
0)\(y {R[ V
s?; V!t 7mv([}Va 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。 aO ?KRn -kP2Brm 粗糙度参数: Q>;Aq!mr= 最小特征尺寸:40nm jjv'"K2 总调制高度:200nm w)qmq 高度轮廓 D'{o3Q,%K
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效率 S;iD~> KP
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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。 0$Zh4Y
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粗糙度参数: :
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最小特征尺寸:40nm A,4}
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全高度调制:400nm [AD%8H
高度轮廓 'Cz]p~oF
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效率 6 !fq658
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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。 8F)9.s,*
LS#_K-
7. 总结 673G6Nk
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)。 {+kWK;1
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 X.q#ZpK
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。 U}=H1f,
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。 xs"\c7pC
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