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。 |~SE" np\st7&f6 1. 建模任务 7p^@;@V
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Iz#yQ` 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 VCjq3/[_ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 9#uIC7M
Y}ng_c 2. 建模任务:正弦光栅 q( IZJGb )s7bJjT0=X x-z方向(截面视图) !"Qb}g .eo~?u<j&
8O6_iGTBh 光栅参数: || [89G 周期:0.908um GuT6K}~|D 高度:1.15um LfEvc2
v=g (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) z!$gVWG
3:lDL2
3. 建模任务 AH^e]<2-
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Q"%QQo}}
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 d<x1*a
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4. 光滑结构的分析 7:>sc]Z
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ?6f7ld5
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% } B0sC%cm
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5. 增加一个粗糙表面 2ev*CX6.
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edijfhn VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 p&^J=_O 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 URA0ey` U]hF
,[isib3 +~Tu0?{Z 0 nIn2 *r %<}<'V0 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
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}C 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
NQX>Qh
2 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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XJgh>^R^ F_=1;,K% 6. 对衍射级次效率的影响 A1),el-^5 &nY;=Hv`WY Zw{MgoJ0Z 粗糙度参数:
=gjDCx$| 最小特征尺寸:20nm
0{+.H_f` 总的调制高度:200nm
+C+<BzR~A. 高度轮廓
xJc$NV-JzK c.%.\al8oW
*fnvZw? w^q7n B=n[)"5fBO 效率
<*(^{a.O
5\hd4 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
j 1*f]va 9b"MQ[B4#a pKT2^Q}-h 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
w0w1PE-V= 总调制高度:400nm 高度轮廓
F~HRME;Z 3mO;JXd
lCIDBBjy^ 4)kG-[# 效率
jlqv2V7=/ bT)]'(Xy
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。 W)*p2#l AjkW0FB:1 粗糙度参数: }%TPYc 最小特征尺寸:40nm 7
oQ[FdRn* 总调制高度:200nm )Si2u5 高度轮廓 ,"\@fwy{
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效率 b2C`g]ibQ
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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。 o-C#|t3hH
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粗糙度参数: _;
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最小特征尺寸:40nm T,%j\0
全高度调制:400nm pkgjTXR2b
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效率 c; 2#,m^
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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。 O@V%Cu
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7. 总结 v\tEVhm
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)。 S!v(+|
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ,Wbwg
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。 T .FI'wy
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。 ar9]"s+' Jg}K.1Hs