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。 ([r4N#lx 75+#)hNa!P 1. 建模任务 o&GS;{Rs
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gua +-##) 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 GEdWpYKS-` 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 PE~umY]
H<|ilL'fX 2. 建模任务:正弦光栅 -.>b7ui ^}+qd1r x-z方向(截面视图) c&{1Z&Y QU]&q`GE
L"|~,SVF 光栅参数: LX
[ _6 周期:0.908um ;wi}6rF%[i 高度:1.15um H6Mqy}4W (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) h~]G6>D9)>
*v}8n95*2
3. 建模任务 mIK-a{?G
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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。 "0Wi-52=V
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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。 ~$GRgOn
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4. 光滑结构的分析 ;"}yVV/4
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 1G0U}-6RH
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% 0pO{ {F
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5. 增加一个粗糙表面 6zo'w Wc3
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Z*+0gJ<Y VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 !Ez5@ 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。 ,buSU~c_Q n(i Uc1Y
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(MF $pKlF0 . g*]hmkYe9 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Vs[A 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
RcZg/{[{ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
aG"j9A~ & :%6OFO$z
q*L>MV }ZQ)]Mr 6. 对衍射级次效率的影响 DjyqQyq~ ''bh{
.x bW]7$?acv 粗糙度参数:
~[_u@8l!mN 最小特征尺寸:20nm
^tMb"WO 总的调制高度:200nm
L}~"R/iWCT 高度轮廓
9nM_LV .3X5~OH
xRX2u_f$< wMW."gM| #x?Ku\ts 效率
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C+0MzfLgf 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
l}bAwJ? sf([8YUd &z;bX-"E 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
2
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2lK 总调制高度:400nm 高度轮廓
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0'j;")XV
~ u)}/ !^yH]v 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。 v)b_bU]Hx .+07 Ui]I! 粗糙度参数: K2XRKoG
最小特征尺寸:40nm 5@lVuMIYT 总调制高度:200nm 3s]aXz: 高度轮廓 HzMr
mn].8F
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kqH:H~sgD
效率 'mELW)S
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W? F Q
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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。 K8=jkU
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粗糙度参数: kl~)<,/@
最小特征尺寸:40nm Ka_g3
全高度调制:400nm |AQU\BUj
高度轮廓 ,M.phRJ-`
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效率 KB"N',kG
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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。 @DNwzdP
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7. 总结 ~m'8<B5+
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)。 T,oZaJ<
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 'ln
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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。 *N|ak =
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。 GGs7]mhA
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