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。 A-.jv [#uX{!q' 1. 建模任务 {"'W!WTb
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sStaTR{ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 s`GSc)AI 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Alh%Z\
+<@7x16 2. 建模任务:正弦光栅 ~D<o}ItRF ,Ea.ts> x-z方向(截面视图) N$?mula ]?mWnEi!z
z`5+BL,|ND 光栅参数: OFCkQEG=y> 周期:0.908um mNm
8I8 高度:1.15um r'pFHX (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) t`H^!
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3. 建模任务 %^gT.DsX-
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 xg\M9&J
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 EmG`ga)s
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4. 光滑结构的分析 Yca9G?^\v
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 =<O{
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% mkrvWZjZX
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5. 增加一个粗糙表面 R 5bt~U
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dFo9O!YX[f VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 {3`#? q^o' 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 aW4 tJN%! #B)/d?aa'
Mwp#.du( Y\sLwLLlG G\Toi98d* uSM4:!8 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
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f!Bsp#\g 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
PFUb\AY 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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UQ`%,D *UM=EQaYk 6. 对衍射级次效率的影响 \H
<k U8Rko) i`#5dIb 粗糙度参数:
]3UEju8$ 最小特征尺寸:20nm
^=kUNyY 总的调制高度:200nm
rfj>/?8!@ 高度轮廓
T#&tf^; aLzRbRv
N0`v;4gF$] Tp7*T8 6, =oTmFP 效率
s'/b&Idf8
W !.F\H,( 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
iBlZw%zKP u17e HHd;<% q 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
.8[Uk^q 总调制高度:400nm 高度轮廓
;Oh abbj* c*iZ6j"iI
Qe8F(k~k 19V 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ^Yu<fFn A}K2"lQ#>, 粗糙度参数: =Yd{PZ*fR 最小特征尺寸:40nm +-8S,Rg@ 总调制高度:200nm GJ1ap^k 高度轮廓 6[cC1a3r:
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效率 frsqnvm;+
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .&|Ivz6
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粗糙度参数: 8Jnl!4
最小特征尺寸:40nm g>g]qQ
全高度调制:400nm WX2:c,%:
高度轮廓 HfQZRDH
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效率 "Q{)H8,E)x
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 f=$w,^)M
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7. 总结 >gQJ6q
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)。 <oJM||ZA
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 n+ot. -
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。 S!\4,6
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。 e7T}*Up `>.^/SGu>?