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。 ZREAEGi{ LEJ7. 82 1. 建模任务 d%istFL)
N3};M~\
diLjUC`69 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 %-4e8d74/ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Yb|zE
]rh)AE!Y( 2. 建模任务:正弦光栅 `f:5w^A Z6cG<,DQ x-z方向(截面视图) T_}\ L?^C\g6u]
Q#bFW?>y, 光栅参数: Zv=p0xH 周期:0.908um _e_]$G/TM 高度:1.15um /N@0qQ (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) /Ki :6
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3. 建模任务 Ej1 [ry
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 aAko-,URC
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 U6=m4]~Z
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4. 光滑结构的分析 ?<w +{
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
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对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% a~ REFy
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5. 增加一个粗糙表面 vfhip"1
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>[xQUf,p VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 TF^]^XS' 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 }qz58]fyx 4r(rWlM
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H .^kTb2$X 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
uR"]w7= 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Q)a*bPz 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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vJq`l3& "Pys3=h 6. 对衍射级次效率的影响 m@c2'*&Y `ZefSmb <1jiU%!w 粗糙度参数:
m dC. FO- 最小特征尺寸:20nm
Ar'5kPzY> 总的调制高度:200nm
I3s}t$`y( 高度轮廓
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r?V|9B`$p "J{,P9P6 Y66 vJ<lM 效率
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x`eYC i 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
b'{D4/ zu|pL`X 3S5QqAm 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
vOP[ND=T 总调制高度:400nm 高度轮廓
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% 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。 iCEX|Tj; ?NwFpSB2 粗糙度参数: O>>8%=5Q 最小特征尺寸:40nm A=3U4L 总调制高度:200nm W.CIyGK 高度轮廓 7v:;`6Jb
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效率 0!zWXKX
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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。 lubS{3<
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粗糙度参数: RcE%?2lD
最小特征尺寸:40nm & 3a+6!L[
全高度调制:400nm %$}iM<
高度轮廓 C^~iz
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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。 :`|,a(
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7. 总结 ])JJ`Z8Bk
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)。 dvf*w:5K!
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8BN'fWl&E
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。 M1i|qjb:l
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。 cZ(XY}
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