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。 @NO&3m] l_DPlY 1. 建模任务 fY>\VY$>
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r,F'Jd5 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 L/V3sSt 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 e&E*$G@.7
qlSMg;"Ghw 2. 建模任务:正弦光栅 -5.>9+W8I m|p}Jf! x-z方向(截面视图) :5;[Rg5
2 9)wjVk
7/Ew(X8Fs 光栅参数: Xa-]+_?Q 周期:0.908um MECR0S9 高度:1.15um Yzd-1Jvk (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) !zD| @sX{
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3. 建模任务 5-n N8qs
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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。 WMrK8e'
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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。 TLi0*)}
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4. 光滑结构的分析 a]75z)XR
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 t'~:me!
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% 0M pX.0
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5. 增加一个粗糙表面 +BmA4/P$
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k5W5 9tz VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 m_oBV|v{ 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。 |qfnbi-\ f'*HP%+Y
Q"%L OpYq qBf_ dDAdZxd 61CNEzQ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
!i{@B 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
wMei`svY 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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h|_G2p^J+" ?^0#:QevC 6. 对衍射级次效率的影响 -H{c@hl m&b!\"0
Ws}u4t 粗糙度参数:
DH@*Oz- 最小特征尺寸:20nm
R>#T{<<L 总的调制高度:200nm
(]'4_~e 高度轮廓
v||8Q\d QR<IHE{~8
IN),Lu0K kVZ>Dc2M B
+_D*a 效率
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KG)Y{-Ao 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
oQFpIX;\m j =[Td 4LKOBiEM 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
RVX-3FvP 总调制高度:400nm 高度轮廓
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QH: N!^U{;X7/
%q(n'^#Z.y Qq^>7OU>Co 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。 (T!Q '9H]SEw 粗糙度参数: #W'jNX,h 最小特征尺寸:40nm 5H`k$[3V 总调制高度:200nm &`0heJ
5Yn 高度轮廓 *_3+ DF
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效率 og!Uq]U/y
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 gey`HhZp)
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粗糙度参数: I4gyGg$H
最小特征尺寸:40nm a/{T;=_GY
全高度调制:400nm k g0Z(T:&8
高度轮廓 0=yKE J
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效率 7-Fh!=\f/
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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。 owJPEx
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7. 总结 iw12x:
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)。 YSs9BF:a
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Tr-gdX ;
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。 Z~9\7QJn
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。 %, XyhS5[o vB#&XK.aW