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。 kEiWE| z0|%h?N 1. 建模任务 P(AcDG6K
whFaL}2C
U0>Uqk", 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 }\Kki 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 o+Cd\D69S
Q#!|h:K 2. 建模任务:正弦光栅 :+Ti^FF`w bit@Kv1<C x-z方向(截面视图) [C_Dv-d QE8;Jk-
qcpAjjK 光栅参数: Y6<"_ 周期:0.908um l@C39VP 高度:1.15um G_OLUuK?C (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) vhsHyb
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3. 建模任务 !| ObNS
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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。 {jVEstP
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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。
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4. 光滑结构的分析 f\cm84
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 o]gS=iLp
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% 3/d`s0O
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5. 增加一个粗糙表面 1UyQ``v/
-`d9dJ dB
)TH~Tq: VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 83~9Xb=!\ 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。 A08b=S B`I9
~]Md*F[4*e 2p6`@8*34 XMJ EIG cx_.+ R 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
cwK+{*ZH/ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
I[td:9+hK@ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
uW@o,S0: xW hi>
+xGz~~iNh )U$]J*LI 6. 对衍射级次效率的影响 heF<UMI 3B+
F'k YY? }/r 粗糙度参数:
6X1_NbC 最小特征尺寸:20nm
9gS.G2 总的调制高度:200nm
-( d,AX 高度轮廓
hp:8e@ ~YYg~6}vV
;Xzay| kVG]zt2 ww0m1FzX 效率
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}zK/43Vx 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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M T@. $Zpz 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
.*0`}H+_ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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0'{`"QD\IW W@:a3RJ 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 jNO8n)a&p ~w>Z !RuhT 粗糙度参数: &;V3[
*W" 最小特征尺寸:40nm %s#`i$|z*n 总调制高度:200nm C}~/(;1V= 高度轮廓 e 1k\:]6
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效率 limzDQ^
h/CF^0m"!
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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。 #=MQE
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粗糙度参数: /&+6nOP
最小特征尺寸:40nm !Qg%d&q.Sx
全高度调制:400nm >v+ia%o
高度轮廓 Z~Mq5#3F
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效率 ?Z<2zm%qV
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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。 `P `nqn
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7. 总结 N ".-]bB
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)。 v!;E1
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (VPT% l6
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。 O ).1>
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。 RfT#kh/5 %5_eos&<^)