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。 \h7J/es^p! S~Iw?SK3 1. 建模任务 %;(|KrUN
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nP\V1pgA 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ?h )3S7 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 R``VQ
h2"|tTm,a 2. 建模任务:正弦光栅 j22#Bw _Sgk^i3v x-z方向(截面视图) zLw h6^?Y uxC
ccn`f]5w 光栅参数: ;5Vk01R 周期:0.908um f:[d]J| 高度:1.15um Dg>'5`& (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) ^UvK~5tBV
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3. 建模任务 ~"q,<t
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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。 < [S1_2b.t
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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。 2&gVZ z
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4. 光滑结构的分析 iijd$Tv
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 n=G>y7b
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% RUS7Z~5
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5. 增加一个粗糙表面 iM/*&O}
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x0u?*5-t VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^A11h6I 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 %Rd~|$@>x KkdG.c'
''(fH$pY vn0cKz@ hi {2h04 PTzp;. 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
~'^!udF- 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
;&+[W(7Sy 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
r,u<y_YW 5vs`uUzr
2fkIdy#n@ oh7#cFZZ0 6. 对衍射级次效率的影响 iot.E%G O1x0[sy Y!Uu173 粗糙度参数:
O)R7t3t 最小特征尺寸:20nm
8zQ_xE 总的调制高度:200nm
i{tTUA 高度轮廓
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L4YVH2`0) O+G~Qp0b> 5,HCeN 效率
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N,j>;x3xT 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
#&^ZQs< F=oHl@ -yX.Jv 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
\6`v.B&v 总调制高度:400nm 高度轮廓
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GB&Nt{ X'V+^u@W 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。 gCv"9j<j %B#hb<7} 粗糙度参数: $.oOG"u0] 最小特征尺寸:40nm
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Dv.I 总调制高度:200nm xGKfej9 高度轮廓 vP3K7En
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效率 u$WBc\j
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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。 EKcC+g
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粗糙度参数: 98BYtxa
最小特征尺寸:40nm ^4+r*YvcM
全高度调制:400nm y7CWBTH0>
高度轮廓 8ou e-:/a
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效率 e &d3SQ%
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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。 {5SfE$r
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7. 总结 O4T'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)。 mRCHrw?WG
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 !]yQ1@)*'
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。 DYX-5~;!
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。 YZ0en1ly ?~!tM}X0:3