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。 | :id/ P|C5k5 1. 建模任务 =+q\Jh
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%hdjQIH 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 YhC|hDC 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 QBN\wL8g
qOnGP{ 2. 建模任务:正弦光栅 tE-g]y3 ?zbW z=nq x-z方向(截面视图) o/n4M]G t`>Z#=cl\ -*Th=B- 光栅参数: f$vTD ak 周期:0.908um %&q}5Y4! 高度:1.15um 4%I[.dBnM (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) >VX'`5r>uw
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3. 建模任务 MX.?tN#F|H
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Ndgx@LTQQ
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 g2=PZR$
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4. 光滑结构的分析 bMNr +N
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 kRBO]
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% \xv(&94U
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5. 增加一个粗糙表面 6 . )Xeb"
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As`=K$^Il. VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 5Z5x\CcC3 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 M}f(-,9 \iP@|ay9 m8e()8lZ3 X J)Y-7c \g
h |G x;\/Xj; ={V@Y-5T 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Ki7t?4YE 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
(/,l0 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
0y?;o*&U\ KB(W'M_D\ %Ta"H3ZW W I MBwmg 6. 对衍射级次效率的影响 o[fg:/5)A 0 yq w^$C\bCbh 粗糙度参数:
`[U.BVP' 最小特征尺寸:20nm
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i 总的调制高度:200nm
"42/P4: 高度轮廓
FO:L+&hr?> &} `a"tYr 19#>\9* w}zmcO:x PPIO<K 3` 效率
zyUS$g]& v^8sL` F 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
O=(F46 M &ah%^Z4um ]a4+] vLK 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Ve&_NVPrd 总调制高度:400nm 高度轮廓
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g, "QxULiw !$oa6*<1 效率
=\5WYC >RAg63!` 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。 }X^MB C49\'1\6 粗糙度参数: 9Ffam# 最小特征尺寸:40nm -OlrA{=c_ 总调制高度:200nm H>+])~# 高度轮廓 o,dp{+({
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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。 c&',#.9
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最小特征尺寸:40nm >Wt@O\k
全高度调制:400nm 6{=U=
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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。 ocZ}RI#Q
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7. 总结 &AJkYh
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)。 aO&{.DO2
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8^y=YUT
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。 !6=;dX
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。 x,25ROaHY
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