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。 P`v%<
9~ 5lu620o 1. 建模任务 d/k&f5
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AA:Ch? 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 C%85Aq* 4 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <*<7p{x
~N&j6wHg# 2. 建模任务:正弦光栅 {*bXO8vi(( Ji\8(7
{8 x-z方向(截面视图) H5j~<@STC Y? =+A4v BI?M/pIm 光栅参数: P
1X8 周期:0.908um 'Q Ff 7A 高度:1.15um 1C6H\; (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) {e/Qs|a
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r5xu#%hgp;
3. 建模任务 #G:~6^A
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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。 c!AGKc
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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。 kep.+t[
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4. 光滑结构的分析 Lj6$?(x}
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 .-T^S"`d|
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>m_ v
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5. 增加一个粗糙表面 *aT3L#0(
N>giFj[dD
cd)yj&:?Bt VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ,.6Hh'^65^ 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。 S-Mn Z6\OkD Jf{6'Ub xG@zy4 \^orl9 \2~Cn c*O 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
$q.%4 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
5rK7nLb 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
ZgVYC4=Q-\ @JVax -N ,{MA90! #Y`GWT1== 6. 对衍射级次效率的影响 fx2r\ usX[ @U08v_, fl*]ua 粗糙度参数:
xhLVLXZ9 最小特征尺寸:20nm
,rx?Ig}kz 总的调制高度:200nm
JK34pm[s 高度轮廓
$e1==@
R eD5.*O c,-3+b gZF-zhnC Rqu_[M 效率
ya8MjGo 0+p
<Jc! 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
U0G( Ml VN'w Li)rs<IX;m 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
b7 %Z~ 总调制高度:400nm 高度轮廓
,\ [R\s |Y?1rLC C&?Z\$
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$ob9 效率
C)66^l!x ZT;$aNy 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。 IGqg,OEAp T9N][5 \ 粗糙度参数: 2ZW
{ 最小特征尺寸:40nm 6wK>SW)#&j 总调制高度:200nm J3`a}LyDf 高度轮廓 .BP@1K
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效率 vJTdZ p
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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。 Q{FK_Mv<
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粗糙度参数: eW%Cef
最小特征尺寸:40nm i [,9hp
全高度调制:400nm jNRR=0
高度轮廓 H&0dc.n~.
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效率 %@Mv-A6)
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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。 mmSC0F
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7. 总结 SLI(;, 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)。 c:? tn
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 k2]fUP
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。 o_=t9\:
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。 Wgp}v93 n[|*[II