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。 Eu1t*>ZL %e%VHHO| 1. 建模任务 B4 +A
_0E KE
4g^Xe- 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 u5E\wRn 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 L@>$
Aw
IAzi:ct 2. 建模任务:正弦光栅 ?Oyps7hXx $hq'9}ASOL x-z方向(截面视图) b[os0D95 rs+
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)H|cri~D 光栅参数: wC`+^>WFo 周期:0.908um
y)GH=@b 高度:1.15um WI}cXXUKm0 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) F0]xc
3T84f[CFJ
3. 建模任务 6&s"
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QP:|D_k
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 A8U\/GP
tv'=xDCp
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 G e+T[
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3+oGR5gIN
M~,N~ N1
4. 光滑结构的分析 gUHx(Fi[4
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Q]hl+C$d"/
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 N977F$Bo
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% GvI8W)d3,R
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^\C Fke=
5. 增加一个粗糙表面 r<c&;*
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}BI|M_q.1~ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *"Uf| 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。 7Xf52\7n UAe8Ct=YJ
Z~1uyr( 2uLBk<m5c -OXC;y TE% i
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
r t'pc\|O& 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
1\ Gxk& 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
nZ %%{#T7 gfJHB3@
]\m>N]P] "/nbcQ*s*E 6. 对衍射级次效率的影响 D`R~d;U~ xO&qo8* [,56oMd~ 粗糙度参数:
,Q<mU4 最小特征尺寸:20nm
E<sd\~~A: 总的调制高度:200nm
Zygu/M6 高度轮廓
6{!Cx9V $i@I|y/
>!Dp'6 K5^`,}Q^ ]-;MY@ 效率
@Yn+ir0>O
9DdR"r'7 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
}#h`1 uV jss.j~8 *vzEfmN:d 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
'0w</g 总调制高度:400nm 高度轮廓
7n,=`0{r "!ks7:}v
]=ADX} W*B=j[w 效率
:!Nx'F9a {gh<SZsE
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 R@){=8%z % {-r'Yi% 粗糙度参数: WK0:3q(P 最小特征尺寸:40nm Vh?RlIUA 总调制高度:200nm -Fq`#" 高度轮廓 cn: L]%<
+)LCYDRV7
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效率 !jvl"+_FV
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 `<{LW>Lb
P=PeWX*L<Z
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粗糙度参数: e+V8I&%
最小特征尺寸:40nm zz!jt
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全高度调制:400nm K|Eelhm
高度轮廓 IXG@$O?y/
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效率 $6(a6!
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C`R<55x6
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 Ot)S\s>
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7. 总结 "7'P Lo3O
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 #uF`|M$u
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 iCLH
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。 &Q#*Nnb3
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。 1$+8wDVwad plp-[eKcD