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。 !1i-"rR LS9,:!$ 1. 建模任务 %~M* <pN
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*U$]U0M 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 aN07\ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 bfoTGi
FNF `Z 2. 建模任务:正弦光栅 82EvlmD Y7p@NG&1q x-z方向(截面视图) W]7<PL*u ~MH^R1=]
NNqvjM- 光栅参数: 'fb\t, 周期:0.908um _Y&.Nw 高度:1.15um 2AhfQ%Y= (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 9d/-+j'
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3. 建模任务 'V:MppQVZ.
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 2/V%jS[4#y
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 y3 N[F
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4. 光滑结构的分析 9,_~qWw
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 XPMUhozV
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% zw+wq+2"
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5. 增加一个粗糙表面 A_U=`M=-
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`~=z0I VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 F::Ki4{jJ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ;4b=/1M' }F.k,2
b?iPQ$NyQ jG{?>^ ;DnUeE8 #>:S&R?2t 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
1I69O6" 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
&gS-.{w " 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
d{NMG)`x\ PH8
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,@;|+C j~ds)dW%`& 6. 对衍射级次效率的影响 /"A=Yf Y(1?uVYW\d Tb2#y]27 粗糙度参数:
u
e 最小特征尺寸:20nm
'9.@r\g 总的调制高度:200nm
hwe6@T.# 高度轮廓
Gchs$^1`t :'<;]~f
'JdK0w# K7JZUS`C! DN=W2MEfc 效率
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p>?(uGV 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Oj%5FUP~[% Wm"#"l4 w<!,mL5 N 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
9Ca0Tu 总调制高度:400nm 高度轮廓
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aizws[C _>`9]6\& 效率
Yh!k uS#< [6g$;SicT
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。 t`hes
$E N\tFK*U^I 粗糙度参数: ,jz~Np_2 最小特征尺寸:40nm .7Yox1, 总调制高度:200nm 1I'Q{X&B 高度轮廓 @?]>4+Oa0
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效率 Z5U\>7@&8
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 f0^s<:*
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粗糙度参数: &J9 + 5L8
最小特征尺寸:40nm uUq= L
全高度调制:400nm SnUR?k1
高度轮廓 *K?UWi#$
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效率 cQd?,B3#F
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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。 6Ktq7'Z@
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7. 总结 *(vh |
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)。 t&x\@p9
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 pd,d"+
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。 ()Wu_Q
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。 $Q'LDmot #>G:6'r