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。 .VV!$;
FB 2xxwQwg8 1. 建模任务 s9dBXfm
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8+b3u05 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Sk%|-T(d$ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 zL{@LHP
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e 2. 建模任务:正弦光栅 f
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x-z方向(截面视图) nUu|}11 ( 30-wTcG
r>eXw5Pr7 光栅参数: 7!r`DZ"yF 周期:0.908um AFA*_9Ut 高度:1.15um AH,F[vS (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) YZJP7nN
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3. 建模任务 eW<hC(
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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。 "61n?Z#,M[
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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。 eT?LMBn\
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4. 光滑结构的分析 40ZB;j$l
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 nwVtfsb
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% MeS$+9jV(
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5. 增加一个粗糙表面 hR{Zh>
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/y@iaptC VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 1j(,VW 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。 Wn5]2D\vkT ^5F/=TtE G
548BM^^"r 85]UrwlA4
@x4Dt&:" |+''d {F[Xe_=#" 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
N<%,3W_-_ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
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第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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+UtK2<^:o m+ YgfR 6. 对衍射级次效率的影响 zq&lxySa +J9lD`z MIJ~j><L 粗糙度参数:
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" < 最小特征尺寸:20nm
`Ea3z~<7M 总的调制高度:200nm
l|{<!7a 高度轮廓
cCs:z B*7o\~5
!NtY4O/ 1F/&Y}X ,5,4 Qf7 效率
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"AVc^> 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
<}%*4mv D?R z| C/=ZNl9"fn 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
+l\Dp 总调制高度:400nm 高度轮廓
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HN+z7 Q8hH xC(PH?_ 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。 3 a`-_< YQOGxSi 粗糙度参数: (ydeZx 最小特征尺寸:40nm =*I9qjla[? 总调制高度:200nm tti.- 高度轮廓 @B6[RZ R
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效率 ak zb<aT
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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。 qM)^]2_-
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粗糙度参数: P<1zXs.H
最小特征尺寸:40nm s$;v )w$
全高度调制:400nm Tym!7H2
高度轮廓 BshS@"8r
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效率 O;~1M3Ii
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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。 j<[<qU:
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7. 总结 ?AEpg.9R-
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)。 [ 6M8a8C
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 {,m!%FDL
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。 _<8n]0lX3
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。 VH/_0
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