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。 8JAA?0L"' SDcxro|8i 1. 建模任务 5z~Ji77!
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<^UB@'lCm 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 O_nk8 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6TbDno/!'
Gnj;=f 2. 建模任务:正弦光栅 9bPQD{Qb ';+; x-z方向(截面视图) g(33h2" DdJxb{y7
$|C%G6!s?@ 光栅参数: f62z9)`^ 周期:0.908um 79~,KFct 高度:1.15um VBF3N5
;W (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) z tHGY
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3. 建模任务 _c['_HC
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 +o?.<[>!GR
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 D=mU!rjr1
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4. 光滑结构的分析 r%xp^j}
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a)(j68c
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% M`FsKK`
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5. 增加一个粗糙表面 MKJ9PcVi
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blid* @- VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 DHbLS3- 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 q5BJsw -]Z!_[MlDF
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(u]ft]z,-B L:`|lc=^ x1/Usupi 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
)"&-vg< 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
`kwyF27v] 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
vPi\ vU{ GLwL'C'591
nOkX:5 +;C|5y 6. 对衍射级次效率的影响 zf$OC}|\w ;G0~f9 ~`#.ZMO 粗糙度参数:
a,d\<mx 最小特征尺寸:20nm
56G5JSB=\ 总的调制高度:200nm
R=i$*6}a 高度轮廓
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Aw4Qm2Kf <z#r3J 5WO!u:!' 效率
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\tyL`&) 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
k|BY 7C *7ap[YXZ\w agBKp! 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
A!Ng@r 总调制高度:400nm 高度轮廓
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WN>.+qM~8 g|"z'_ 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。 5 f/[HO) OMJr.u 粗糙度参数: r;O{et't7y 最小特征尺寸:40nm ; y=w :r\A 总调制高度:200nm $ n n4 高度轮廓 AW+4Vm_!l
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效率 >8t(qM-~:
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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。 5w}xjOYIjV
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粗糙度参数: ~`*:E'/5k]
最小特征尺寸:40nm z]Ql/AK
全高度调制:400nm ],H%u2GE_
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效率 fkRb;aIl
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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。 tHJ1MDw'
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7. 总结 -6+HA9zz@C
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)。 DgClN:Hw
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %6Hn1'7+v
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。 y,Dfqt
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。 ?xN8HG4 6TfXz2D'J