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。 v#e*RI2} =sF4H_B 1. 建模任务 >=;hnLu
9FPqd8(]*V
]dgi]R|` 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 #qv!1$}2 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Uyxn+j5
BCtKxtbS 2. 建模任务:正弦光栅 HDaeJk 6OqF-nso[E x-z方向(截面视图) 3*\hGt,ZP &h_Y?5k K
cp0yr:~ 光栅参数: Mi\-
9- 周期:0.908um 6cD3(// 高度:1.15um HZ1 nuA (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 9$D}j"
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3. 建模任务 :jC$$oC].
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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。 mA"[x_
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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。 vP=H 2P
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Yq4nmr4
U@D\+T0
4. 光滑结构的分析 57O|e/2
I
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B I=57
fRq+pUxU
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 MWK)Bn
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% rhZp
6/ T/A+u
P1Eg%Y6
EBiLe;=X
5. 增加一个粗糙表面 v`G}sgn
\DWKG~r-%
L,ax^] VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 2%9L'- 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。 TK%q}bK, }EP}D?Mmu
#_UP}G$ VJl0UM3{J 2##mVEo.( _+H $Pa}? 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
h7@%}<% 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
hpYv*WH: 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
4mtO"'| TBky+]p@
`Q#)N0 R(,m! 6. 对衍射级次效率的影响 p=#/H,2 g9NE>n(3 eu~ u-}. 粗糙度参数:
;PnN$g]Q 最小特征尺寸:20nm
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<U[ 总的调制高度:200nm
!ZvVj\{ 高度轮廓
HKJ^6|' 3<N2ehi?
DY{v@
<3 \I^"^'CP 3x7fa^umR 效率
8~~ k?
Sw$/Z)1K& 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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2(Yg',aMY- &4#%xg 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
9_.pLLx 总调制高度:400nm 高度轮廓
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r`.Bj0 ;!lwB 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 5w{U/v$Z q?)5yukeF 粗糙度参数: M?Q\
Hw 最小特征尺寸:40nm >{-rl@^H: 总调制高度:200nm !'IZr{Y> 高度轮廓 Uovna:"
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效率 /~7M @`1
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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。 r'_#rl
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粗糙度参数: bY*_6SPK4
最小特征尺寸:40nm yx6^ mis4
全高度调制:400nm ;-l^X%r
高度轮廓 o1b.a*SZ
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效率 c,ct=m.|6A
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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。 r2PN[cLu|
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7. 总结 -]Mk}
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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)。 nw_|W)JVQ
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 {{[@ 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。 gbh/`
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。 aHI~@ UfV {m