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。 4^ $ 'SvYZ0ot 1. 建模任务 Th'6z#h:U
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zF3fpEKe 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 >&Y8VLcK 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Rco#?'
g}P.ksM 2. 建模任务:正弦光栅 N[z7<$$ UIovv%7zZ x-z方向(截面视图) V!a\:%#^Y y]+i.8[
.E"hsGH9h 光栅参数: %Nzg~ZPbmT 周期:0.908um b P4R 高度:1.15um aj|I[65 (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) rRly0H
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3. 建模任务 2u/~#Rt&*
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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。 al(t-3`<
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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。 {ajaM'x
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4. 光滑结构的分析 Wg3y
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wFnI M2a,
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% r**u=q%p
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5. 增加一个粗糙表面 2E9Cp
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<w}YD @(f VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 +ng8!k 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。 Jlj=FA` MN}@EQvW==
F3HpDfy NldeD2~H f R$E*Jd [y7BHikX) 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
6FFQoE|n 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
)hGRq'WA= 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
U3}r.9/ Y6~/H
k|(uIU* ] ,B_Nz}\8 6. 对衍射级次效率的影响 j7IX"O%f\ z@R:~ %5?qS`/c( 粗糙度参数:
] lE6:^V 最小特征尺寸:20nm
/o Q^j'v 总的调制高度:200nm
8=Xy19<;t 高度轮廓
80TSE* .bE+dA6:v
_WO*N9Iz %JF.m$- 3J%(2}{y 效率
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!C]0l 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
klmRU@D %C^U?m` b+bgGLo 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
t}n:!v"|+O 总调制高度:400nm 高度轮廓
}F=scbpXj 9#Gz2u $
9|R]Lz3PA $9k7A 8K 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 wQ]!Y?I Y7g^ ?6 粗糙度参数: kcGs2Y_*& 最小特征尺寸:40nm ^NwXvp>7- 总调制高度:200nm = m]|C1x 高度轮廓 pxy=edd
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Qk 2^p^ T6
效率 O7 5^(keW
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 30cZz
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粗糙度参数: B'<k*9=Nv8
最小特征尺寸:40nm H&Jp,<\x
全高度调制:400nm GxjmHo
高度轮廓 ?XOl>IO
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效率 %N``EnF2
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D2<(V,h9
对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 CRXIVver
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7. 总结 n~`1KC4
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 jFAnhbbCE
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 2L?jp:$;X
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。 zX=K2tH
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。 +Wgp~$o4 i
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