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。 fj0+a0h 7zr\AgV9 1. 建模任务 |{PQ0DS
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MP[v 9m@ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Ou2H~3^PL 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ZyCAl9{p
eno*JK 2. 建模任务:正弦光栅 }Bc'(2A;,
a[";K, x-z方向(截面视图) \q3H#1A J}jK_
bw%1*;n) 光栅参数: edGV[=]F 周期:0.908um _QvyFKAM 高度:1.15um zIF &ZYP (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) oCy52Bm.!
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3. 建模任务 P7egT,Z
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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。 ivoPl~)J
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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。 C| Mh<,~E
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4. 光滑结构的分析 ++&F5'?g
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 iS=T/<|?
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% X[@>1tl
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5. 增加一个粗糙表面 LrPDpTd
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%i.|bIhmm VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 :[ITjkhde0 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。 an5Ss@<4AA HhqqJEp0
8z/ ^Ql N.64aL|1 kk~{2 fx;5j; 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
mceSUKI;L 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
SN]/~>/ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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wSAm[.1i QlXy9-oJ" 6. 对衍射级次效率的影响 "Y%\qw/wq CC)9Ks\ _p_F v>>: 粗糙度参数:
}K*ri 最小特征尺寸:20nm
{xH
\!!"T 总的调制高度:200nm
5vpf; 高度轮廓
{^\-%3$ bTiw?i+6Dv
yjSN;3t71 4;*V^\',9
0)P18n"$ 效率
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t%TZu>(1O 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
|SxEJ kEXcEF_9P N!m%~},s// 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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t7DK 总调制高度:400nm 高度轮廓
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Gg!))I+ h)<R#xw 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。 Ym6ec|9; $bo^UYZ6 粗糙度参数: gO/(/e>P 最小特征尺寸:40nm x$Dv&4 总调制高度:200nm 2tbqmWw/s 高度轮廓 H,I}R
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O<E0L&4-&
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效率 4ku /3/6
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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。 j~8+,:
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粗糙度参数: joA+
最小特征尺寸:40nm 5_`}$"<~
全高度调制:400nm Ocb2XEF
高度轮廓 ,,J3 h
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效率 d"78:+
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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。 :qbG%_PJ
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7. 总结 X2`>@GR/>
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)。 P&GZe/6Y
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 .}E)7"Qi,
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。 [1*/lt|+p
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。 *p3P\ H^5 9X%Klm 5w