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。 ^|OxlfS {QJJw}!# 1. 建模任务 &@nI(PXv
W!htCwnkF
Br;1kQ%e C 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Fb.wm 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 b$%W<D
X8y&|uH 2. 建模任务:正弦光栅 1@;Dn' Qp]V~s( x-z方向(截面视图) Me2%X>; '\=aSZVO
S0du,A~ 光栅参数: =5',obYN>c 周期:0.908um wNq#vn 高度:1.15um x7> '
1 (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) f{G
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3. 建模任务 $CRu?WUS]'
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ;y/&p d+
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 J<yt/V]
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Iw~R@,
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4. 光滑结构的分析 Kejp7okb
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 TD!--l*gL
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% i}[cq_wJ
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5. 增加一个粗糙表面 O`K2mt\%
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J2adG+= VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 3:C)1q 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 k<Qhw)M8 . |%n"{
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Dcj\=8 x{4{.s%+:
SO4?3wg7 6I2`oag ^F,sV* 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
_t&`T 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
/oOZ>B%1s 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
N,W ?} UE8j8U'L
_Z7`tUS-j YLJ^R$pi 6. 对衍射级次效率的影响 7zM9K+3L z_93j3# %5RR<[_/; 粗糙度参数:
VKV
:U60 最小特征尺寸:20nm
`6$|d,m5 总的调制高度:200nm
V56WgOBxz 高度轮廓
UodBK7y p<1y$=zS
TZ&X0x8 c+D< mww<Xm' 效率
w=pr?jt1:
\~RDvsSD 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
ZDg(D" @A4$k
dJ2 .7]P-]uOZ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
3xT9/8* 总调制高度:400nm 高度轮廓
b9-IrR4h 28k=@k^q
T/a=z 8~tX>q<@q 效率
2n)?)w]!M KL3Z(
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 GLgf%A`5/_ \yl|*h3 粗糙度参数: 8N%nG(
0 最小特征尺寸:40nm >`r3@|UY 总调制高度:200nm Z\?2"4H 高度轮廓 AtewC
Yo
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lD[37U!
P #O2MiG
效率 H4s~=iB
J$Z=`=]t+
XEQTT D<
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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。 baBBn%_V
B*N1)J\5
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粗糙度参数: Hs*["zFc
最小特征尺寸:40nm ,Cb3R|L8
全高度调制:400nm #8|LPfA
高度轮廓 ?u|@,tQ[
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效率 )\|+G5#`
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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。 v8)"skVnFG
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7. 总结 e"ehH#i
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)。 Gq^vto
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 fes s6=k
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。 X*QS/\
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。 -}#HaL#'K
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