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。 ]Y3s5#n z}-8pDD' 1. 建模任务 m0N{%Mf-
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nTHCb>,vM 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 DpIk$X 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 3K%_wCZ
`!C5"i8+i2 2. 建模任务:正弦光栅 \9 k3;zw g2 tM!IRQ x-z方向(截面视图) $1n\jN Wql,*|
@;Xa&* 光栅参数: ^-,@D+eW 周期:0.908um >
QK"r7f/ 高度:1.15um }LryRcrD-n (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) -o+; e3#
5}:`CC2,S~
3. 建模任务 @O8X )
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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。 [E0.4FLT!
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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。 $spk.j
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4. 光滑结构的分析 ddw^oU
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 j"n"=rTTQ
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% U4h5K}j4
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5. 增加一个粗糙表面 ;]T;mb>
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j7b 4wH\# VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 "f>`ZFp^ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 r tH
#j ->2m/d4a
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|< cg^=F_h @gk{wh>c &[kFl\ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
F87c?Vh)K 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
PBgU/zVn 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
R,m|+[sl cnj32H^+
"8/BVW^bv &S8,-~U 6. 对衍射级次效率的影响 [!U!
Z'i !wH'dsriD 7-d.eNQl 粗糙度参数:
!H~PF*,hY 最小特征尺寸:20nm
.Xk#Cwm' 总的调制高度:200nm
8B3C[? 高度轮廓
~$m:j]; z~#d@c\
x2tcr+o kn}bb*eZ .yQ< 效率
R[}fr36>/
d?)Ic1][ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
9}'92 c6tH'oV 83_vo0@<6 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
~{l @ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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R6\|:mI,$ A5RM&y 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。 ;Hn>Ew CQH^VTQ 粗糙度参数: +<fT\Oq# 最小特征尺寸:40nm ),5A&qT* 总调制高度:200nm AU<A\ 高度轮廓 *|6*jU
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效率 ]fJ9.Js
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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。 !&pk^VFl+
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粗糙度参数: Tfw5i,{
最小特征尺寸:40nm 76b2 3|
全高度调制:400nm wexa\o
高度轮廓 U3t)yr h
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效率 UD^=@?^7
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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。 '3
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7. 总结 /`g~lww2O
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)。 D{^CJ :n
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;TboS-Y
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。 6<No_x |_
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。 Za7!n{?0
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