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。 bq}`jP~# Y44[2 :m 1. 建模任务 <Iil*\SC
d-H03F@N
>YcaFnY 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ahN8IV=+Gm 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 X'/'r.b6
Fgi;% 2. 建模任务:正弦光栅 8 9maN ]r\!Z
<<( x-z方向(截面视图) 3/,}&SX m mH
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$OzVo&P; 光栅参数: jK{qw 周期:0.908um M>{*PHze0 高度:1.15um 4(`U]dNcs (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) jq_ i&~S
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3. 建模任务 M'pIAm1p
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 0~Xt_rN](
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 +$#h6V
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4. 光滑结构的分析
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 j-| !QlB
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% )OK"H^}f
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5. 增加一个粗糙表面 rkz84wDx
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i\x@s>@x} VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 p ^9o*k`u 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。 Ny2bMj.o 3jHE,5m
7R,;/3wWjG #oN}DP
qI<c47d;q a;\a>N4 O,#,` 2Qc 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~r+ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
VLoRS) 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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xE!b) @>S '-3K`[ 6. 对衍射级次效率的影响 uG-S$n"7K m[BpV.s E%a&6W 粗糙度参数:
hDc2T 最小特征尺寸:20nm
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=]0zB 总的调制高度:200nm
n Q{~D5y,, 高度轮廓
zjzEmX j3u!lZ}U
b*4aUpW xc7Rrh]} &-m}w :j= 效率
T&}KUX~Q/
XV,ce~ro[ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
q d:"LS )19#g1rn5 U8@P/Z9 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
N2lz{ 总调制高度:400nm 高度轮廓
QSwT1P'U O'QnfpQ*9
]Rxrt~ ZB ac1(lD 效率
[w)KNl D%6}x^`Qk
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 yV31OBC: d@zxgn7o 粗糙度参数: {\|XuCF# 最小特征尺寸:40nm '2rSX[$tf 总调制高度:200nm 'pF$6n; 高度轮廓 ;alt% :$n
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效率 q;_?e_
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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?tnS6V
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粗糙度参数: _ozg=n2(
最小特征尺寸:40nm uzLm TmM+
全高度调制:400nm Ok}e|b[D
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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。 >4HB~9dKU
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7. 总结 )0Vj\>
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)。 ucbtPTFYvr
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 zB\ 8<97C
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。 +?5Vuc%
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。 .mOm@<Xdg
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