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。 ^} P|L /Y_F"GQ 1. 建模任务 7^P!@o$v!
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}A3(g$8KR 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 {y0#(8-& 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 8'Sw?FbVA/
)eop:!m 2. 建模任务:正弦光栅 fo9O+e s O'{UAb+- x-z方向(截面视图) dtw1Am#Ci ~gQ$etPd
<GC<uB |p 光栅参数: +QT(~< 周期:0.908um C2NJrg4( 高度:1.15um ^UHt1[ (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) 9=7),`$
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3. 建模任务 %wn|H>
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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。 3CK4a,]Dm
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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。 :SUPGaUJ"
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4. 光滑结构的分析 ":E
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 5 fY\0
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% xzTTK+D@
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5. 增加一个粗糙表面 ZnSDq_Uk
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ieXhOA VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ]4wyuP,up 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。 &^$dHr6v vJ9Uw
~&B{"d N)|mA)S)
+X6xCE M7!>-P ,DsqKXSU 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
~H!s{$.5 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
g]?&qF} 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
k?ubr)[) UUi@
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}z:g}".4 7 wS)'zR; 6. 对衍射级次效率的影响 TD:NL4dm AB<|iJC jq#gFt* 粗糙度参数:
5>+>=)* 最小特征尺寸:20nm
SRs1t6&y= 总的调制高度:200nm
C[MZ9r 高度轮廓
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Qk ~Z-M?8: 7pH`"$ 效率
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m`luMt9 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
9a}rE ??eSGQ| pJ35M 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
<y#-I%ed 总调制高度:400nm 高度轮廓
, 6 P:S7 (XW\4msB)I
*6D0>F hbm%{*d 效率
K P{|xQ> :{@&5KQ8)
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。 {"|P 3aIP^I1 粗糙度参数: Ay\=&4dv 最小特征尺寸:40nm }z{2~ 0, 总调制高度:200nm kDJ$kv 高度轮廓 b|mWEB.p
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效率 ^<X+t&!z
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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。 gB/4ro8
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粗糙度参数: K;,zE6WD$$
最小特征尺寸:40nm 4q sIJJ[.
全高度调制:400nm z}I =:
高度轮廓 ~ [L4,q
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效率 $="t7C9S
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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。
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7. 总结 5(BB`)
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)。 #[ZF'9x
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ZH'- >/
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。 9G njJ
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。 7&oT}Z
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QQ:2987619807 /ZC/yGdIS_