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。 *?!A $Hal] 1. 建模任务 |$`I1
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7Yly^ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 (@cZmU, 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 84y#L[
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VUD( 2. 建模任务:正弦光栅
'cf8VD q&V=A[<rz x-z方向(截面视图) |\/V1 w6.J&O
=Cp}iM 光栅参数: 3ms{gZbw 周期:0.908um F}4jm,w 高度:1.15um 7_]Bu<{f (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) K ZQ
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3. 建模任务 > 72qi*0
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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。
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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。 e]u3[ao
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4. 光滑结构的分析 < c[dpK5c
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ompkDl\E
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% qy:
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5. 增加一个粗糙表面 %SD=3UK6
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.+Fh,bNYK VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 x@480r 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。 pTk1iGfB "+:~#&r
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l]v>PIh~N ,1&</R_ >6"u{Qmr 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
*WpDavovyB 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
(lR9x6yf 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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}=&d T?'Vb 6. 对衍射级次效率的影响 }0?\H)/edP CN, oH4IU )I`Ma6bX 粗糙度参数:
',P E25Z 最小特征尺寸:20nm
{expx<+4F 总的调制高度:200nm
"iY=1F"\R 高度轮廓
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V,qc[*_3 (5(TbyWwD 1y($h< 效率
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xf]_@T; 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
+*aZ9g ;VAHgIpx; oWo/QNw9 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
U%nLo[k 总调制高度:400nm 高度轮廓
3/q)%Z^= xLmgr72D
;5 JzrbtL :v>Nz7SB 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。 Gn8'h
TM _#]/d3*Z} 粗糙度参数: lmRdl> 最小特征尺寸:40nm kg^VzNX 总调制高度:200nm ,_(AiQK 高度轮廓 chF@',9t
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效率 FELDz7DYya
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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。 jJK`+J,i}X
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粗糙度参数: j aEUz5
最小特征尺寸:40nm (L3Etan4RE
全高度调制:400nm 0;V "64U
高度轮廓 Adma~]T9
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效率 .*(xkJI3
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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。 QU;bDNq,c
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7. 总结 <n-}z[09
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)。 +M=`3jioL
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 qLYz-P'ik
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。 ;LXwW(_6d
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。 Ok V*,n
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QQ:2987619807 L]kd.JJvy