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。 i1ixi\P{0 KrgFKRgGj 1. 建模任务 e2 4WW^S
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L$bf# 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ,>bh$| 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 }eCw6
TaZmRL 2. 建模任务:正弦光栅 0gW"i&7c j/323Za+ x-z方向(截面视图) sEp"D+f (9''MlGd%
M'7f O3&| 光栅参数: }|0^EWL 周期:0.908um l%k\JY- 高度:1.15um /?uPEKr (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) Ec3}_`
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3. 建模任务 CpUkCgg
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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。 Y071Y:
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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。 g!g#]9j
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4. 光滑结构的分析 C)um9}
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {{$Nqn,pH
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% RD!&LFz/}
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5. 增加一个粗糙表面 Z)I+@2
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` VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Mo|;'+ 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。 iOd&BB6 ak7bJ~)X=
}n]Ng]KM` 1T"`vtR vLv@&lMW Xpr?Kgz 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
XQY#716) 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
B{QBzx1L9c 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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-RE^tW*Yy :tz#v`3o 6. 对衍射级次效率的影响 DwM)r7<Ex 2~Kgv|09 tIWmp30S 粗糙度参数:
0eT(J7[ < 最小特征尺寸:20nm
JB%',J 总的调制高度:200nm
$h+1u$po 高度轮廓
bBiE J9\Cm!H
%:M^4~dc ty8q11[8 {kA0z2Fe 效率
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P@,XEQRd` 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
|tKsgj bHY=x}Hv W/=.@JjI 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
&agWaf1%a 总调制高度:400nm 高度轮廓
ST|x23|O] 'K$[^V
V><,UI=,n F|IAiE 效率
/fKx}}g) C/q'=:H;
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 E@z<:pG{ `XJG(Oas\ 粗糙度参数: Q$a{\*[:+ 最小特征尺寸:40nm DF&(8NoX~ 总调制高度:200nm pI1-cV,` 高度轮廓 x!?u^
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效率 O\
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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。 Giid~e33
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粗糙度参数: Bj+S"yS
最小特征尺寸:40nm EB0TTJR?#
全高度调制:400nm OsTc5K.U~
高度轮廓 kVuUjP6(c
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效率 Z|&MKG24
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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。 tl[Uw[
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7. 总结 ]>W6
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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)。 /?wtF4
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 $r^GE
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。 cF\;_0u
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。 Ozw.siD T tfo^ksw