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。 }0|,*BkI
m do%6P^qA 1. 建模任务 a4L8MgF&$-
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=\?KC)F*e 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 /WB^h6qg 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 4r5?C;g
M"#xjP. 2. 建模任务:正弦光栅 uJm9h(xq > c?Z.of x-z方向(截面视图) ZPY#<^WOzr )avli@W-3j
DnP>ed"M! 光栅参数: HkD6aJ:kA! 周期:0.908um TP[<u-@G 高度:1.15um
=h\,-8 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) mHUQtGAVQ
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3. 建模任务 JVFn=Mw
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E=3<F_3W
A$Mmnu%
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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。 (u+3{Eb
* f=H#
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。 Mk7,:S
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4. 光滑结构的分析 n:,At]ky
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +LCpE$H
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% yf*^Y74
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D$d8u=S
u;GS[E4
5. 增加一个粗糙表面 SZW`|ajH
p?2\9C4
Ly0^ L-~| VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 R$IxR=hMx 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。 Ds?
@LE| fgK1+sW
~oy=2Q<Z 4!64S5(7t
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@_GIC 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
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5 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
$8vZiB!" 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
U,Ya^2h% U1}-]^\
7)tkqfb] ^pruQp1X 6. 对衍射级次效率的影响 N"1o>
! S=B?bD_,c $(/=Wn 粗糙度参数:
UKV0xl
最小特征尺寸:20nm
(3~h)vaJ 总的调制高度:200nm
}W^%5o87{ 高度轮廓
],#Xa.r \9j +ejGf
q#B=PZ'NA viB'ul7o 5]pvHc 效率
Z;Q2tT/F
vqO d`_) 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
LK\L}<;1V Htl2CcZ fUj[E0yOF 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
pURtk-Fr2 总调制高度:400nm 高度轮廓
3,`I\>No O*0%AjT6
6G.(o 'EzKu~* 效率
s^f7w }C-K0ba7
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 O|%03q( wW &q)WOi 粗糙度参数: : EA-L 最小特征尺寸:40nm Zp8\n: 总调制高度:200nm by07l5 高度轮廓 t5O '7x
s0r::yO
vH1IVF"DS
5j'7V1:2
效率 O2x bHn4
`1Ui
NM
FgCL
dfy]w4ETB
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 mok94XuK)
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粗糙度参数: YV%y
KD
最小特征尺寸:40nm p^.qwP\P
全高度调制:400nm X$r5KJU
高度轮廓 `JQw]\f4>
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O>R@Xj)M
效率 y{>T['"@
}H#C<:A
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/]U),LbN
oYx4+xH/
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。 J:Mn5hdK=
)FQxVT,.
7. 总结 uNKf!\Y
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)。 @LSfP
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 "+XF'ZO
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。 oU l0w~Xn
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。 g)dKXsy(F
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