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,L`utp WwH+E]^e+ 1. 建模任务 M.-"U+#aD
}+o:j'jB
2?m.45` 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 k#8Ti"0 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 c4&' D;=
j'[m:/ 2. 建模任务:正弦光栅 w-Nhs6 MuoF FvAA x-z方向(截面视图) dm-pxE " )jWOP,|
1O].v&{ 光栅参数: b'MSkEiQG 周期:0.908um r`)L~/ 高度:1.15um M(#m0xB (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) 26X+
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3. 建模任务 D=:04V}2+
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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。 {G <kA(Lm
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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。 $^u}a
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4. 光滑结构的分析 ^pM+A6
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 PoEqurH0
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% I`z@2Z+pJ
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5. 增加一个粗糙表面 s@MYc@k
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L4uFNM] VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 @HZKc\1 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 iC
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\ 7JSNYTH .9O$G2'oh 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
EUsI%p 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
s; UH] 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
*T0q|P~o% Kscd}f)yx?
wP,JjPUt s,a}?W 6. 对衍射级次效率的影响 Be+0NXLVy sB69R:U; OFje+S 粗糙度参数:
=@F&o4) r 最小特征尺寸:20nm
e.c3nKXZ q 总的调制高度:200nm
Zo>]rKeV 高度轮廓
pLv$\MiZ p&VU0[LIC0
AyMd:5; *%KKNT'* +l=r#JF 效率
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jD7Nb lX 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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( wcDRH)AW. m|OO,gR 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
BB|?1"neg 总调制高度:400nm 高度轮廓
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!'LW_@ TIvRhbu 效率
kA7mLrON +**!@uY
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 %Qk/_ R1 JmEj{K<3I 粗糙度参数: l3 DYg 最小特征尺寸:40nm Xy%p "b< 总调制高度:200nm KD^N)&k^Kp 高度轮廓 1yqJwy;X
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效率 %u;~kP|S%
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 tnLAJ+-M
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粗糙度参数: /> 4"~q)
最小特征尺寸:40nm 0@AAulRl
全高度调制:400nm "W(Q%1!Wi
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效率 %Z*sU/^
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 >$ 2V%};
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7. 总结 ^%`wJ.c
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)。 hdVdcnM
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 -1J[n0O.
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。 fNrgdfo
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。 H8"@iE,
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