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。 ~.^AL}zm_ j8++R&1f] 1. 建模任务 `'i( U7?
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@PI%FV z~p 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 s"%lFA"- 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 {E A1vo"
x5h~G 2. 建模任务:正弦光栅 ,\YAnKn6_ p@~ic#X x-z方向(截面视图) Y-)xTn 1vnYogL
?>$l 光栅参数: 6cz/n8M g 周期:0.908um *27*>W1 高度:1.15um o.m:3!RW (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) a~PK
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3. 建模任务 xwi\
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 )1
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 M5g\s;y;
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4. 光滑结构的分析 c9wfsapJ
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 i#/]KsSp
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% - +>1r
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5. 增加一个粗糙表面 58 bCUh#uw
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iK5_u2]Q VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 x/!5K|c 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 -
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+Q$h ]^>~ X]%itA 0@I S X5LBEOG 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
lf(`SYQnOY 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
6eFp8bANN# 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
(o5j'2:. qpIC{'A.
}%7NF* /D!;u] 6. 对衍射级次效率的影响 ZJPmR/OV_ ziPR>iz- $5x ,6[& 粗糙度参数:
UT0){%2@ 最小特征尺寸:20nm
2i;7{7 总的调制高度:200nm
PHOP%hI$ 高度轮廓
7x);x/#8Z )R`x R,H
GZI`jS"lU #7ohQrP |a1{ve[ 效率
>zAUW[]C:I
@+3kb.P%7 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
KlRr8G!Z *g?Po+ef% wE+${B03 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
X+UJzR90 总调制高度:400nm 高度轮廓
(hiyNMC IxLhU45
.<@8gNm3 }PTV] q% 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。 (x/k.& VD_$$Gn*q 粗糙度参数: 2hzsKkrA
{ 最小特征尺寸:40nm _ODbY;M 总调制高度:200nm _S>JKz 高度轮廓 QQWadVQo
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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。 bv&;R
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粗糙度参数: X5j1`t,
最小特征尺寸:40nm yUpgoX(6
全高度调制:400nm Q ]}Hd-
高度轮廓 M5 <@~V/[
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效率 O)[1x4U
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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。 !QvZ<5(
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7. 总结 J:Qa5MTWp
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)。 K*~0"F>"0
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 r,h%[JKM
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。 /Njd[=B
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。 [PDNwh0g5 ))"6ern