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。 }7?n\I+n" mhh^kwW 1. 建模任务 ?'>pfU
u^2)oL
Qy0Zj$,Z 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 N@}5Fnk- 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 p;#@#>h
X#v6v)c 2. 建模任务:正弦光栅 p>Z18 CMu/n]?c x-z方向(截面视图) ) W,tL*9[ |E]`rfr
^w|D^F=o 光栅参数: *vFXe_. 周期:0.908um 95cIdF 6m 高度:1.15um eKpWFP0 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) dWKjVf
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3. 建模任务 {"rYlN7,
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{H F,F=W
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 O@9<7@h+Nl
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 "}|&eBH^<
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4. 光滑结构的分析 i!yu%>:M
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 rlRRGJ\l
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% g$?kL
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5. 增加一个粗糙表面 e&k=fV
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s[dq-pc" VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 A?zxF5rfp 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。 ?xTdL738 f.e4 C,
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qA;!Pql` +M s`C)f |V
dr/' 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
(~U1X4 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Y^(NzN 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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be+]kp Y I?4e7Z+ 6. 对衍射级次效率的影响 cedH#;V!j w8KVs\/ u27*-X
5 粗糙度参数:
z~0f[As. 最小特征尺寸:20nm
X/AA8QV o 总的调制高度:200nm
oMV^W^< 高度轮廓
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Y'9<fSn5& 效率
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egHvI&w"o 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
iS#m{1m$$ Kc#42C;t/ y&(R1Y75 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
6v(;dolBIw 总调制高度:400nm 高度轮廓
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p 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。 qJ5gdID1 _ 2nv-/%] 粗糙度参数: rvwfQ'14 最小特征尺寸:40nm D Kng.P 总调制高度:200nm 5Vu@gRk_ 高度轮廓 noSBwP|v*
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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。 &-B&s.,kj
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粗糙度参数: >^V3Z{;
最小特征尺寸:40nm 3^%sz!jK+
全高度调制:400nm I]B[H6
高度轮廓 A_}%YHb
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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。 /ar/4\b
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7. 总结 [ Cu3D
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)。 |&xjuBC
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1WbawiG}
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。 K-f\nr
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。 %\n&iRwDF
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