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。 +w/Ax[K Z'GOp? 1. 建模任务 Jkt
L|u:k
G'(
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E{r_CR+8 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 VEd#LSh 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ~(B\X?v
&Ko}Pv 2. 建模任务:正弦光栅 {e2 ( a#1LGH7E8 x-z方向(截面视图) CF^7 {g(y_ @2
dp5
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光栅参数: ',0~ \V 周期:0.908um UD*#!H 高度:1.15um !EM21Sc (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) `QR2!W70o3
+[r%y,k
3. 建模任务 b]s=Uv#)
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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。 N|Ua|^
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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。 V#!ypX]AB[
44?5]C7
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4. 光滑结构的分析 KLqu[{y.'
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 5];
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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% N>Y`>5
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5. 增加一个粗糙表面 X>%2\S
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p/lMv\`5 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 p>K'6lCa 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。 [p!C+|rro N,'JQch},8
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xpz7He *&UVr
R76'1o :v{$]wg 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
PBn(k>=+ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
l,*Q?q 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
~JLqx/[|s $'9r=#EH
OM!ES%c, %/etoK 6. 对衍射级次效率的影响 dhK$XG &%qD Som3 {K3\S
0L 粗糙度参数:
TWx<) 最小特征尺寸:20nm
.[2MPjg 总的调制高度:200nm
308w0eP 高度轮廓
XN=<s;U ;%dkwKO
U"m!f*a jcq(=7j `t!iknOQ$ 效率
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wmo'Pl 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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_ j{U-=[$' ^Y'J0v2 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
zZ32K@ 总调制高度:400nm 高度轮廓
3sp*.dk bq(*r:`"
/mD KQ< n;Iey[7_E` 效率
RTY$oUqlZ !+hX$_RT
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。 wkJB5i^<w 3lL:vD5( 粗糙度参数: ]LSa(7>EU 最小特征尺寸:40nm Cg{$$&_(Hj 总调制高度:200nm =JVRm
2#* 高度轮廓 Uw&+zJ
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效率 f "&q~V4?
~!&[;EM<bm
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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。 /pk;E$qv
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粗糙度参数: r?X^*o9
最小特征尺寸:40nm ]@8=e'V
全高度调制:400nm 6op\g].P
高度轮廓 $`=?Nb@@#
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效率 .86..1
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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。 4xYo2X,B
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7. 总结 )?xt=9Lh
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)。 |1<Z3\+_/
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 5:PZ=jPR
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。 d:wAI|
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。 lLDHx3+ C {,d4KG