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。 c85O_J .h!9wGi` 1. 建模任务 X}?ESjZJ
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xcnt?%%M 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 z0;9SZ9 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 %Il ;B~t
cb4b,Ri 2. 建模任务:正弦光栅 @LHtt/& `~|DoSi^d x-z方向(截面视图) -Y2&A$cM 3f,u}1npa*
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`!8 光栅参数: hOl=W |)v 周期:0.908um L-MiaKc L 高度:1.15um ,0FwBK (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341)
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3. 建模任务 p/4S$
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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。 EuLXtq
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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。 C*$|#.l
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4. 光滑结构的分析 Sr-|,\/O
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 P~o@9RV-
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% l~4_s/
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5. 增加一个粗糙表面 ;Sy/N||
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Jm%mm SYK VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 p|b+I"M 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。 {WIY8B'c VPdwSW[eM
9=H}yiJz $+0=GN
B<(Pd 4n#YDZ 9/FG,9 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
_s2m-jm7 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
7&=-a|k~ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
4c p1Y+
-3u@hp_ %3ou^mcj 6. 对衍射级次效率的影响 :
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3G Ng?apaIi@~ Sb'N]; 粗糙度参数:
=DGn,i9 最小特征尺寸:20nm
$+A%ODv 总的调制高度:200nm
Gv!BB=ir( 高度轮廓
"w(N62z/ #Tup]czO
<Z2(qZ^Z nXv 7OEpTx E]e,cd 效率
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)!'Fa_$ e 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
oNiToFbQu 总调制高度:400nm 高度轮廓
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A4~D#V x:!C(Ep) 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。 R;0W+!fE !w @1!Xpn1 粗糙度参数: M(_^'3u 最小特征尺寸:40nm +9F^F>mu 总调制高度:200nm 6U;Jg_zS 高度轮廓 gJ<@;O8zu0
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效率 +io;K]C
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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。 =-OCM*5~S
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粗糙度参数: B, QC-Tn
最小特征尺寸:40nm C1ZFA![
全高度调制:400nm X{0ax.
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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。 D)H?=G
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7. 总结 b5iIV1g
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)。 4@/ q_*3o
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 [(D}%+2
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。 *Gk<"pEeS
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。 sf.E|]isW
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