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。 |`nVr>QF& R<=t{vTJ5 1. 建模任务 ^kq! /c3r
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2Kidbf 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 *pMA
V[^ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 NEk [0
3Z0\I\E 2. 建模任务:正弦光栅 rXPXO=F1/ >MT)=4
9q x-z方向(截面视图) if'4MDl b<n)`;
Fo#*_y5\ 光栅参数: gUp0RPs 周期:0.908um F'I6aE% 高度:1.15um s__g*%@B
b (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) 7L*`nU|h
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3. 建模任务 6,PLzZ5
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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。 @XmkIm
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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。 bed+Ur&
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4. 光滑结构的分析 7W"menw
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _=5ZB_I
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% F S:WbFmc
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5. 增加一个粗糙表面 z7C1&bGe
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LS'=>s" VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 '9@R=#nd 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。 ?C35 =L%3q <]p
#cS,5(BM 9 NQq=@ wjOAgOC +ctv]'P_ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
K8Zk{on 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
6^;!9$G|D* 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
+`-a*U94 avu,o
,~(}lvqVH VsEAo 6. 对衍射级次效率的影响 Hw&M2a ^ {f^WL= Z;D3lbqE 粗糙度参数:
(B<AK4G 最小特征尺寸:20nm
Ir #V2]$ 总的调制高度:200nm
#Ca's'j&f 高度轮廓
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g/p9"eBpq 0z7mre^Q
@l Gn G 效率
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~4O&v+ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
pIiED9 N'P,QiR,z< a<TL& 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
yX3H&F6 总调制高度:400nm 高度轮廓
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U^BXCu1km :b*`hWnQ 效率
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Pom. Cnci%eo
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。 Mk/!,N<h# {))S<_yN 粗糙度参数: o~_>p/7; 最小特征尺寸:40nm )+4}Ix/q 总调制高度:200nm Juqn
X 高度轮廓 2%C5P0;QX
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效率 Z !25xqNCd
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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。 Bye@5D
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粗糙度参数: m:fouMS
最小特征尺寸:40nm 0k0c
全高度调制:400nm >ydb?
高度轮廓 bSR+yr'?
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效率 ^iRwwN=d
ZQ' z
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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。 qvU$9cTY
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7. 总结 ^Z4q1i)JO
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)。 +<WRB\W
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ]n]uN~)9
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。 %>9+1lUhV
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。 9#T%bB"J ?~JxO/K