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。 eR5+1b " qrL:, 1. 建模任务 \(xQ'AQ-
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^b(>Bg)T 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 &8 4Izs/[ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 -X#qW"92q
Dv+:d 4|" 2. 建模任务:正弦光栅 l ~ /y =u]FKY x-z方向(截面视图) 2E}^'o *gXm&/2*
w'Q2Czso 光栅参数: &0S/]E`_M 周期:0.908um M;qV%
k 高度:1.15um \Rvsy;7 (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) EAjo>GLI
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3. 建模任务 <x2 F5$@
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 V/7?]?!xu
R|H_F#eVn}
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 [u2)kH$
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4. 光滑结构的分析 [M6/?4\
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 OT5'c l
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% gJ>HFid_C
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5. 增加一个粗糙表面 SbW6O_
L&nGjC+Lr
XL7jUi_4:L VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 v+Q#O[ 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。 8; s$?*Gi kY6))9 O
2tqO%8`_ M^^u{);q
z[wk-a+w
8Cr?0Z vv,(ta@t2 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
6gfdXVN5 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Dk fw*Oo 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
Aq{m42EAj []M+(8Z_P
N7xkkAS{ ^MWfFpJV!] 6. 对衍射级次效率的影响 7>m#Y'ppl@
qEpP%p P( W8XC 粗糙度参数:
rkl/5z?? 最小特征尺寸:20nm
3:Sv8csT 总的调制高度:200nm
m H'jr$ ? 高度轮廓
-3r&O: iV71t17
ASLRP [J+K4o8L<A 4>^ %_Xj[ 效率
@]HV:7<q
yREO;m|o 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
sh?Dxodp9 WDiF:@^K qD4e] 5 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
8X]j;Rb 总调制高度:400nm 高度轮廓
I=^%l7 f(?`PD[
GKPqBi[rO \o@b5z]e 效率
,9"</\]` ^ :Q |,oy
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。 ap9eQsC $(}kau 粗糙度参数: );;UNO21+ 最小特征尺寸:40nm 7w{`f)~ 总调制高度:200nm vVLR9"rHM 高度轮廓 $zz=>BOk
9&'Mb[C`"
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效率 ,^o^@SI)
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 :ykZ7X&
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粗糙度参数: x)vYc36H
最小特征尺寸:40nm JEBo!9
全高度调制:400nm G68N@g
高度轮廓 n3b@6V1_
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效率 PD/JXExK
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 'A8T.BU
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7. 总结 YBS]JCO
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 Cv$TNkP*
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8@+YcN;->
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。 vW)GUAF[
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。 p-KuCobz]
QTn-n)AE