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。 B@))8.h] dQX6(Jj 1. 建模任务 uMv,zO5
8d{0rqwNE
U>SShpmZA 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 T<>,lQs(a 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 M0"_^?
nW:C/{n2tG 2. 建模任务:正弦光栅 =I5>$}q_&, w.o@7|B1N x-z方向(截面视图) # w4-aJ ^
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`RW HN/U 光栅参数: {TROoX~H? 周期:0.908um MchA{p&Ol 高度:1.15um YP<ms (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) BOX2O.Pm
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3. 建模任务 e%M;?0j
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 o/)h"i0P
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 q?:dCFw$x5
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4. 光滑结构的分析 r5/0u(\LB
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 6MW{,N
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% ajT*/L!0_
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5. 增加一个粗糙表面 $PPi5f}HD
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Or+U@vAnk VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 00y!K
m_D 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ,0 sm BO&bmfp7,
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6 "sSo j &z3o7rif$ ioCsV 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
ITBE|b 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
6gE7e|+ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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X_h}J=33Q 6. 对衍射级次效率的影响 %> eiAB_b 8<.Oq4ku {\5 粗糙度参数:
y%T_pTcU 最小特征尺寸:20nm
~!L}yw 总的调制高度:200nm
0~S^Y1hH 高度轮廓
0S~rgq|O niyV8v
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Otuf]B^s 效率
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da(<K} 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
^h6tr8yn T8g$uFo @9s$4DS 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
D,feF9 总调制高度:400nm 高度轮廓
7:1Lol-V *]X'( /b_
~>|ziHx SJ,v?=S! 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。 GTd,n= 77Y/!~kd 粗糙度参数: f:}
x7_Q 最小特征尺寸:40nm ]=BB# 总调制高度:200nm z}
#JK?u 高度轮廓 0 H:X3y+
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效率 H:|uw
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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。 z b3tIRH
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粗糙度参数: ^cWnF0)j.
最小特征尺寸:40nm ob]w;"
全高度调制:400nm R|(a@sL
高度轮廓 \FaP|28h
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效率 '&b+R`g'
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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。 SpBy3wd
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7. 总结 $??I/6
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)。 vY3h3o
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Mtx 4'WZ
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。 c+ie8Q!
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。 .xkM.g4{~
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QQ:2987619807 |-H&o]