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。 2KmPZ&r fL1EQ) 1. 建模任务 nR~L$Wu5_a
G@n%P~
)%5T*}j 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 cvf#^Cu
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Bx&wS|-) D
4mzWNr>fb 2. 建模任务:正弦光栅 V0WFh=CM@ E
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*; x-z方向(截面视图) [I` 6F6 Z)zmT%t
|LDo<pE*V4 光栅参数: nK9A=H'Hc 周期:0.908um S}*%l)vfR 高度:1.15um #G ZGk? (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) "&/&v
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3. 建模任务 d6k`=Hlg
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Ge;plD-f
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Gv}h/zu-
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4. 光滑结构的分析 o5FBqt
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 0 .dSP$e
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% s^$zOp9
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5. 增加一个粗糙表面 *5#Y[c
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a)>Y[| VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 J,E'F!{ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 eID"&SSU of^N4
'qhA4W9 (v^L2Po
.;n<k Ee##:I[z |T9p#) ec2 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
08S|$_ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
S0~F$mP' 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
7b,u|F j%KLp4J/e
ht S5<+Y *~|xj,md 6. 对衍射级次效率的影响 zTP3JOe( qf9.S)H1Z \+g95|[/ 粗糙度参数:
S3Tww]q 最小特征尺寸:20nm
lV^sVN Z] 总的调制高度:200nm
xU^Flw,4 高度轮廓
%
j7lLSusX EpCUL@+
+aV>$Y !+T+BFw. 5_nkN`x 效率
kO\(6f2|x
.c+RFX@0 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Vcl"qz@Fj l0b Y Y=4 ,d4uu 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
}yU,_: 总调制高度:400nm 高度轮廓
Ni GK|Z v.,C"^W
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~ 效率
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O+7y rsvZi1N4w$
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。 t@!X1?`w X{ZBS^M 粗糙度参数: z_<
7T4 最小特征尺寸:40nm vu YH+ 总调制高度:200nm >)U 7$<&b 高度轮廓 >OwVNG
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效率 =[?2'riI
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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。 f
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粗糙度参数: L;5jhVy
最小特征尺寸:40nm C&3#'/&
全高度调制:400nm ev#d1s|<S
高度轮廓 QM9~O#rL
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效率 Yq#I#
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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。 ]<4Yor}t{;
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7. 总结 o]}b#U8S
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)。 HQaKG4Z
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %7O`]ik:
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。 =1^Ru*G
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。 {j,bV6X
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