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。 5 %q26& CJ&0<Z}{m 1. 建模任务 `w]=xe
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~i >:V 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 *:3flJt 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 vKDRjrF-
U=p,drF,A 2. 建模任务:正弦光栅 %?_pSH}$! $ W(m x-z方向(截面视图) 8MM#q+8 J(h=@cw
CfoSow- 光栅参数: 2Q)"~3 周期:0.908um R|ViLt y 高度:1.15um 1/3Go97/qV (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) |SZRO,7x
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3. 建模任务 f$NudG!S
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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。 IR?ICXmtx
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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。 =E8lpN'
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4. 光滑结构的分析 ddmTMfH
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wLPL9
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% :t8(w>oW
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5. 增加一个粗糙表面 8xs[{?|:
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V{p*N* VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 H2l/9+ 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。 XL>cTM h!?7I=p~#
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~C6d5\ ,`v)nwP Wp`wIe6 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
3k py3z[% 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
O6NgI2[O 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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t8DySFT .p NWd 6. 对衍射级次效率的影响 fpJM)HU "rOe J~4 X wN\%b}pp 粗糙度参数:
Xp@8vu 最小特征尺寸:20nm
1{i)7:Y 总的调制高度:200nm
"Kx2k>ym 高度轮廓
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p\T9q 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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]o, 7\m.xWX e 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
-\6nT'P 总调制高度:400nm 高度轮廓
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b fy `UZr "~jSG7h 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。 iU3)4(R B7r={P!0 粗糙度参数: M:x?I_JG8 最小特征尺寸:40nm os6p1"_\f 总调制高度:200nm n!=%MgF'*p 高度轮廓 Ylbh_ d~BU
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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。 AZ'
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粗糙度参数: .w5#V|
最小特征尺寸:40nm )9'eckt
全高度调制:400nm F02S(WWo;
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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。 T' O5>e
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7. 总结 GE4d=;5
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)。 NJJsg^'
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0Yz
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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。 <3\t J
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。 z_fR?~$N2
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