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。 EE{#S ki*79d"$ 1. 建模任务 v4,syd*3|V
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6/V{>MTZg 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ~'Qpf 8) 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 kERaY9L\
ZhJ|ZvJ 2. 建模任务:正弦光栅 "$,}|T?Y` om*tdG x-z方向(截面视图) 8Jib|#! )z*$`?)k
X"qbB4(I 光栅参数: {%+3D,$) 周期:0.908um $S)e"Po~5 高度:1.15um um_M}t{ (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) v @I^:I
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3. 建模任务 LF-+5`
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 \3y=0
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 zOdasEd8!
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4. 光滑结构的分析 )8N)Z~h
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 sJYKt
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% JY050FL
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5. 增加一个粗糙表面 |)P;%Fy9
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FDGKMGZ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 8`LLHX1| 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 I+4qu|0lA )V+Dqh,-g
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>iB, B=RKi\K6a ?[>BssW 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
)*L?PT 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
~pBxFA 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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#.G>SeTn2} B8#f^}8 6. 对衍射级次效率的影响 J`D< ewff(e9 CYic_rF$ 粗糙度参数:
%!hA\S 最小特征尺寸:20nm
cJE>;a 总的调制高度:200nm
m5Laq'~0_ 高度轮廓
fO}1(%}d qaSv]k.
0#[Nfe* ~[X:twidkL x?k |i}Q 效率
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6I.+c 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
; >hPHx AxqTPx7`| [`nyq ) 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
vH\nL>r 总调制高度:400nm 高度轮廓
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_f2iz4 o>k-~v7 效率
@P*P8v8: AE@Rn(1.
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。 KB-#):' =|t1eSzc 粗糙度参数: Vblf6qaBs 最小特征尺寸:40nm |P?B AWYeQ 总调制高度:200nm :95_W/l 高度轮廓 ]$k
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p.7p,CyB
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效率 y&|{x "
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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。 Y7I
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粗糙度参数: 6B P%&RL
最小特征尺寸:40nm F,$$N>
全高度调制:400nm 8pKPbi;(2
高度轮廓 IaqN@IlWb
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效率 pNme jz:
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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。 Wl"fh_
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7. 总结 3]82gZGG
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)。 Z.f<6<gF
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 j>=".^J
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。 C3Z(k}
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。 !: [`
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