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。 U[IQ1AEr $|rCrak; 1. 建模任务 nT_*EC<.
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#,t2*tM 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 uijq@yo8- 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JvKO $^
ejP,29 2. 建模任务:正弦光栅 1]"D%U= )uANmThOz x-z方向(截面视图) pi|\0lH6W W&HF?w}s
,<7"K& 光栅参数: f+{c1fb>s 周期:0.908um 0Wjd-rzc, 高度:1.15um #c6ui0E%;t (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) X";TZk
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3. 建模任务 izXbp02
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 +G<}JJ'V
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s[Y)d>~\$=
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4. 光滑结构的分析 XPar_8I
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 E~'q?LJOB
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 98X!uh'
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5. 增加一个粗糙表面 v]B0!k&4.
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"2*G$\ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ]ev *m&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。 9yh9HE l\q*%'Pe
;M%oQ>].[ yTzY? L4MxU 2 ck(CA(_ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
;n%]*v 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
qzuQq94k 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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H 6. 对衍射级次效率的影响 !F=|*j
N BV}4 !7ei1 粗糙度参数:
kWzuz# 最小特征尺寸:20nm
3!i.Fmo 总的调制高度:200nm
KC@k9e 高度轮廓
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l=oN X"l= BP )q6?Mz <_##YSGh, 效率
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4M;sD;3 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
ti$oZ4PpF u Y?/B~ A[sM{i~Z 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
8@Egy%_ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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ek<PISlci />dB%* 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 #6Efev /'8*aUa 粗糙度参数: Uq<a22t@ 最小特征尺寸:40nm p)?qJ2c| 总调制高度:200nm mF6@Y[/B 高度轮廓 _&k'j)rg
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效率 D..{|29,:
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 9%p7B ~}E
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粗糙度参数: u+2xrzf
最小特征尺寸:40nm 4_6W s$x
全高度调制:400nm d-6sC@PB
高度轮廓 s)=!2A Y
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效率 mhHA!:Y
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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。 <;$Sa's,LE
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7. 总结 ,$MWk(S
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)。 cM> G>Yzo
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Lu8%qcC
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。 &.cGj@1!J
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。 zer&`Vr |0C|$2