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。 4Pkl()\c LjY@b 1. 建模任务 -/LB-t
(P|k$S?m
|TRl>1rv 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 gI{56Z 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7i0;Ss*
,nGZ(EBD 2. 建模任务:正弦光栅 o)sX?IiC ~=/.ZUQNX x-z方向(截面视图) Np>0c-S ?(E?oJ)(
i/aj;t 光栅参数: F,h}HlU 周期:0.908um XT{o
]S~nq 高度:1.15um ;s!GpO7 + (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) fk'DJf[M
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3. 建模任务 [5wU0~>'
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 i?IV"*Ob1N
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Gn>~CoFN
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4. 光滑结构的分析 YfJQ]tt1
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7&*d]#&~j
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% PLs(+>H
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5. 增加一个粗糙表面 U_1N*XK6$
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m"tke'a VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ( Y)a`[B 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。 -r@/8" q-4#)EnW
THHA~;00YN ~PiCA &ZAc3@l[c .8/W_iC92 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Zm#qW2a]P 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
+e( (! 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
g0"KCX g@IYD
w"?E=RS 0/0rWqg
/ 6. 对衍射级次效率的影响 kH>^3(Q\ \X0wr%I 'w!8`LPu 粗糙度参数:
$,#,yl ol 最小特征尺寸:20nm
{#J1D*?$" 总的调制高度:200nm
Cd51.Sk(l 高度轮廓
/S\y-M9
R22P
ol
o;M-M(EZQ6 8et.A vV+>JM6<K 效率
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?L~Z]+- 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
C*fSPdg? XG_Iq , W_z?t; 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
yyVv@ 总调制高度:400nm 高度轮廓
JdW:%,sv 13:0%IO
Nd.Tda!Kg %Jc>joU 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。 U<lCK!85[ Ood'kAH1B 粗糙度参数: wc5OK0| 最小特征尺寸:40nm hf1f 总调制高度:200nm %7oB[2 高度轮廓 2o5v{W
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效率 bUp
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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。 F"-w
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粗糙度参数: *L9s7RR
最小特征尺寸:40nm ?wR;"
全高度调制:400nm /WVnyz0
高度轮廓 MKdBqnM(F
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效率 d/G P.d
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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。 HB4Hz0Fa
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7. 总结 6$>m s6g%
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)。 SPIYB/C
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 KLXv?4!
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。 +0=u]
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。 Oah}7!a) zVs_|x="