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。 45 >XKr.% >l5$ 9wO 1. 建模任务 [:EvTY
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>bo'Y9C 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 fxQN+6; 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #
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2. 建模任务:正弦光栅 Hf gz02Z$ tln37vq x-z方向(截面视图) 2tQ`/!m>v$ Jf;?XP]z
))h6~1` 光栅参数:
ZI>km?w 周期:0.908um JCniN";r[ 高度:1.15um LRb,VD:/Y (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) ~.g3ukt
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3. 建模任务 [5d2D,)
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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。 ?=Pd
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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。 j7QX,_Q
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4. 光滑结构的分析 },$0&/>ft
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 JH,/jR
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% z`@^5_
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5. 增加一个粗糙表面 z,SYw &S
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:*514N VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 I<oL}f 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。 6=_~0PcY [IZM.r`Z
\*T"M*; }ET,ysa UPU+ver h!@,8y[B 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
)Q;978: 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
5f'DoT 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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;r\(p|e sUkm|K`# 6. 对衍射级次效率的影响 c,EBF\r8* I5ss0JSl/ )}v3q6?_ 粗糙度参数:
"d/s5sP|S 最小特征尺寸:20nm
9Ru;` 总的调制高度:200nm
f7urJ'!V 高度轮廓
iOw3MfO RF}X
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[4Ll0GSp V)M1YZV{ vYmSKS 效率
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e'*HS7g 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
F4#g?R::U 6SM:x]`##, B/f0P(7 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
fN%jJ-[d 总调制高度:400nm 高度轮廓
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3k$[r$+" P\m7 - 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。 |k 2" _ }-p[V$:S 粗糙度参数: %y[1H5)3< 最小特征尺寸:40nm `g''rfk} 总调制高度:200nm k8nLo.O 高度轮廓 .9G<y 4
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效率 zoDZZ%{
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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。 b;mSQ4+
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粗糙度参数: )ukpJ z""
最小特征尺寸:40nm @DAF 6ygs
全高度调制:400nm CG]Sj*SA~
高度轮廓 {i~8 :
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效率 9.O8/0w7LV
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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。 I8Vb-YeS
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7. 总结 ov#7hxe
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)。 I3S9Us-\
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 `BFIC7a
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。 R5_i15<
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。 JWP*>\P ZUXr!v/R:1