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。 "xV0$% $~)YI/b 1. 建模任务 H?cJ'Q,5
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t+Au6/Dx? 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 o9]i
{e>L 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 EaKbG>
"X,*VQl: 2. 建模任务:正弦光栅 B!1Bg9D Kn,td:( x-z方向(截面视图) gAr=fq-| 4~i?xo=;v
j06qr\Es 光栅参数: \dJOZ2J<z 周期:0.908um Nk;ywC"e; 高度:1.15um TXo`P_SE (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) 1\ Gxk&
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3. 建模任务 W^YaC
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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。 \>[k0<
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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。 )fQ1U
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4. 光滑结构的分析 qs!A)H#
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 V5' (op /
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% WG*),P?
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5. 增加一个粗糙表面 0*E_D
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foUB/&Ee VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 28qlp>U 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。 8SA"
bH: V1haAP[#
+kN,OK~ %n6NVi_[ !e:_$$j c:aW"U 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
?|~KF:,#} 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
7=/iFv[ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
V*DD U]0k Fw:_O2
BA[ uO3\4 &\%\"Zh 6. 对衍射级次效率的影响 q@g#DP+C /DjsnU~3 +NbiUCMX 粗糙度参数:
67XUhnE 最小特征尺寸:20nm
F^Bk @ 总的调制高度:200nm
vVP.9( 高度轮廓
nxB[To*P D|*yeS4>
33; '6/ zhJ0to[%? 70'gVCb 效率
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wJD'q\n 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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*] a?yU;IKJ c8Q}m(bhWI 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
wX$|(Y} 总调制高度:400nm 高度轮廓
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c7 |]9L# 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。 vZW[y5 $s4.Aj 粗糙度参数: J?EDz, 最小特征尺寸:40nm mz+UkA' 总调制高度:200nm &_u.q/~ 高度轮廓 ^Ua6.RH8
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效率 t0GJ$])
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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。 nzaA_^`mB
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粗糙度参数: _m[DieR
最小特征尺寸:40nm '
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全高度调制:400nm C JER&"em7
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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。 J{.UUw9Agd
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7. 总结 CGzu(@dd\
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)。 K,I
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 mL pM8~L
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。 KN[;z2i
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。 KX]!yA ]d-.Mw,'