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。 k'H[aYMA *fIn<Cc 1. 建模任务 #k|f>D4
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zIu/!aw 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 6QbDU[ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 IF5-@hag,
8IQ}%|lN 2. 建模任务:正弦光栅 ,>7dIJqzw :q*w_*w x-z方向(截面视图) `PL}8ydZ f_[dFKoX 5X+`aB 光栅参数: fW+"Kuw 周期:0.908um yq k8)\p 高度:1.15um ,52 IR[I<T (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) l5Ko9CG
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3. 建模任务 fxoEK}TM
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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。 OZe&p
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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。 ;hO6 p
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4. 光滑结构的分析 9t)Hi qj
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 JG'%HJ"D
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% 7`t"fS
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5. 增加一个粗糙表面 F%o!+%&7
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Z^%a 1>` VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 5G\OINxy 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。 %\sE \]K .Vnb+o 1_q!E~) \|QB;7u
~nmFZ]y .-M5.1mo\( 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
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,$] 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
JfWkg`LqL 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
>\<eR]12 uuwJ- ]goJ- & ydO+=R0M 6. 对衍射级次效率的影响 }#ta3 x 06 %-tAq: o
[V8h@K) 粗糙度参数:
P8By~f32_ 最小特征尺寸:20nm
4sQm"XgE 总的调制高度:200nm
9M27;"gK 高度轮廓
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iV}]" c:.5@eq^ =-:%~ng (i%bQZt^? \)t//0 效率
J+IItO4% 7\98E& 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
0~RD@>] hDB(y4/ $%DoLpE> 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
2?q>yL! Gz 总调制高度:400nm 高度轮廓
TCRTC0_}k NN'pBUR {v]L|e%{ B<r0y 效率
ef '?O F<p`)? 由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 }B7Txo,Z ~8nR3ki 粗糙度参数: )u{]rb[ 最小特征尺寸:40nm W[Q<# Ju 总调制高度:200nm \MRd4vufv 高度轮廓 PVlCj
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效率 JRz)A4P
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 t adeG
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粗糙度参数: 9:@Xz5
最小特征尺寸:40nm U"8Hw@
全高度调制:400nm co8R-AB
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 vv,<#4d
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7. 总结 Nm&'&L%Ch
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 KPz0;2}
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 #$S~QS.g
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。 a+lNXlh=
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。 JjI1^FRd Q3hf =&$