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。 3~VV2O f,4erTBH 1. 建模任务 6tFi\,)E
]IE Z?+F,
Nte$cTjX 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 s&Y"a,|Z 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ()48> ||
aCI3Tx&2qT 2. 建模任务:正弦光栅 hGkJ$QT vxHFNGI x-z方向(截面视图) T;?k]4.X 1X&.po
:eSsqt9]9 光栅参数: k%FA:ms|k 周期:0.908um *mVg_Kl 高度:1.15um H>A6VDu (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) 4(8trD6
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3. 建模任务 QW$p{ zo
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 !~yBzH;K
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 fum.G{}
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4. 光滑结构的分析 3TH?7wi
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Rh?bBAn8
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Ff%V1BH[
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5. 增加一个粗糙表面 4]uj+J
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`}$o<CJ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Ph1XI&us9 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。 L]|mWyzT o[T+/Ej&
n+Kv^Y`qxO B+j]C$8} J+J,W5t^ -(8I ?{"4i 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
`(sb 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
[/UchU]DT 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
wDZ<UP=X WXl+w7jr
:q]9F4im fq]PKLW' 6. 对衍射级次效率的影响 pW(rNAJ! eZLEdTScM UtQey ;w 粗糙度参数:
6(Pan% 最小特征尺寸:20nm
&$F<]]& 总的调制高度:200nm
FM >ae-L- 高度轮廓
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yZ|"qP1 T)rE#"_]{ $/++afim 效率
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s9;6&{@%wO 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
En?V\|, !Qe;oMqy} tcuwGs>_ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
jO-?t9^ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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4Z( #;9f vxOqo)yO 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 qN)y-N.LI( YAr6cl 粗糙度参数: d(T4Kd$r 最小特征尺寸:40nm %9J@##+ 总调制高度:200nm ;*<tU
n^t 高度轮廓 T{k
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效率 bbK};u
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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。 0
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粗糙度参数: UN]gn>~j
最小特征尺寸:40nm 94u{k1d x
全高度调制:400nm ;b$P*dSG}
高度轮廓 ,ks2&e
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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。 M!UTqf7XL
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7. 总结 Xn6#q3;^|
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)。 Ys"wG B>
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 c/;;zc
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。 h0GoF A<
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。 x84!/n^z 4xy\