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。 hKQg:30< %4h$/~ 1. 建模任务 )^Md ^\?
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53?B.\ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 PZCOJK 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 !}&f2!?.W
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mkAeWb 2. 建模任务:正弦光栅 !
d " i ,Je9]XT x-z方向(截面视图) ADlLodG EY.Z.gMZI(
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daEKac5 光栅参数: >l0D,-O]m 周期:0.908um w 8oIq* 高度:1.15um 3*[YM7y (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) <a$'tw-8
*4{GID
3. 建模任务 P}$DCD<$U
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PQ`~qM:3st
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8j&LU,
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。 H83/X,"!w
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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。 $_0~Jzt,
$_&gT.>
HPeN0=7>
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4. 光滑结构的分析 *lws7R
V|zatMHs
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 4"y1M=he
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% N13wVx
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Nh/B8:035
wT+b|K
5. 增加一个粗糙表面 I^yInrRh5
IA?v[xu
Lb%Wz*Fa%! VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 I2<t?c:Pn< 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。 9 54O=9PQ lQnqPQY
BjyGk+A Z4'8x h)- |oI] %Ut7%obpi 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
2n8spLZYGY 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
;p4|M 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
lZ` CFZR0 d~-Cr-s4
@u}1 S1 ag\xwS#i5H 6. 对衍射级次效率的影响 6YeEr!zt% b"C1 E[N3`" 粗糙度参数:
V:vYS 最小特征尺寸:20nm
D4fHNk)kZ 总的调制高度:200nm
.gK>O2hI 高度轮廓
?* %JGz_ ^saH^kg1"
n_X)6 s {[%kn rRJ Q(J6;s#b 效率
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^^U[
Tf1G827 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
wN4N2 gnPu{-Ec* :yTpjC-S] 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
>SR!*3$5 总调制高度:400nm 高度轮廓
}b5If7 Z}Ld!Byz
{x#I&ra 3Bk_4n 效率
ya^zlj\`0e !.nyIA(
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。 =5jng. "}(g3Iy 粗糙度参数: (dh{Gk4=+ 最小特征尺寸:40nm .+ w#n< 总调制高度:200nm
1:+f@# 高度轮廓 %kRQ9I".
w`")^KXi
%3r`EIB6
t kJw}W1@
效率 nA#FGfZ{Ge
z[q#Dw
n%J{Tcn6
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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。 KkJK5dZo
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粗糙度参数: /d\#|[S
最小特征尺寸:40nm Bi'qy]%
全高度调制:400nm Av#_cL
高度轮廓 a2MFZe
Hmi]qK[F
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效率 5A~lu4-q
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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。 &r)i6{w81
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7. 总结 ,a&&y0,
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)。 :Rq>a@Rp
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 {|;5P.,l
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。 #BK3CD(&
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。 0"*!0s~
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