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。 3rLc\rK 8'v:26 1. 建模任务 #Ny+6XM
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/7-FVqDx8 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ~BnmAv$m[ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 m/,8\+
_u~`RlA 2. 建模任务:正弦光栅 C]na4yE8 'BVI ^H4 x-z方向(截面视图) 0 r;tI" C9>^!?>
|n(b>.X 光栅参数: PevT`\> 周期:0.908um J DOs.w 高度:1.15um =#&+w[4?&. (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) 9.6ni1a'
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3. 建模任务 /<o?T{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。 )cm^;(#pV
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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。 K>-01AGHL
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4. 光滑结构的分析 | "eC0u
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 '\"5qB
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% _) UnHp_^
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5. 增加一个粗糙表面 %e+*&Z',
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* C*aH6* VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 -L
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T 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。 xb&,9Lxd| $ao7pvU6
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}%0X7' ._&SS,I5VZ ! 'Hd:oD< 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
FY/F}C,o 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
\[wbJ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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I(Vg pLMaXX~4_ 6. 对衍射级次效率的影响 YuoIhT "@Qg]#]JH jQ-2SA O 粗糙度参数:
*\`<=,H6< 最小特征尺寸:20nm
G"Hj$ 总的调制高度:200nm
U~oGg$ 高度轮廓
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r,P`$- va0}?fy.O% ?Q"1zcX 效率
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| S'mF6Y 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
f#gV>.P;h\ y'O<*~C(X @\a~5CLN 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
nt%p@e!, 总调制高度:400nm 高度轮廓
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&+yoPF |ZOdfr4uW 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 :Vw{ lB d *#.(C9^ 粗糙度参数: "ZFH_5< 最小特征尺寸:40nm =uR3|U(.|u 总调制高度:200nm Mu6DTp~k 高度轮廓 4I*'(6
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,,lR\!>8
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粗糙度参数: "+Sq}WR
最小特征尺寸:40nm ]kF1~kXBe
全高度调制:400nm Ei=rBi
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效率 Qraa0]56
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 vJS}_j]_@
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7. 总结 m)Wq*&,o
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 XWq"_$&LF
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 xC}' "``s
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。 U} w@,6
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。 wc&D[M]-/
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