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。 0ksa 0Qd:`HF[ 1. 建模任务 {x7,
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[r-p]"R 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 p#[.{ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 *j-aXN/ $
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zx 2. 建模任务:正弦光栅 tjnIN?YT I0a<%;JJW x-z方向(截面视图) kN>!2UfNS <t,x RBk
XUw/2"D'? 光栅参数: T)})
pt!V 周期:0.908um y==CTY@ 高度:1.15um .~}1+\~5 (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) j7c3(*Pl
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3. 建模任务 JCaOK2XT;
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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。 \4#W xZ
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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。 :yjFQ9^?&
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4. 光滑结构的分析 9C\Fq-
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9S -9.mvop
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% -]=@s
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5. 增加一个粗糙表面 'ah[(F<*@e
P2*<GjV`S/
^KELKv,_ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Ow077v? 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。 h-D}'R /SrAW`;"
f`/x"@~H5 !YJs]_Wr
p"Z-6m~ yOg+iFTr +'@Dz9:> 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
.}`Ix'. 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
n}77##+R&C 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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,=mS,r7 sse.*75U 6. 对衍射级次效率的影响 IkXx# ) ;ZG\p TCA }#E[vRf 粗糙度参数:
BRYHX.}h\A 最小特征尺寸:20nm
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7tX 总的调制高度:200nm
Y)a^(!<H< 高度轮廓
pXK^Y'2C! 0<B$#8
~3S~\0&| Q1l '7N R^e.s
- 效率
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CsifKHI 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
A_#DJJMm F.v{-8GV PAOJ\U 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
N{~YJ$!8 总调制高度:400nm 高度轮廓
7fX<511( -FlzEZ
14'45 wsVV$I[2 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 .@Dxp]/B} ~BkCp pI 粗糙度参数: K:Q<CQ2 最小特征尺寸:40nm b,%C{mC 总调制高度:200nm d$AWu{y 高度轮廓 '-/xyAzS
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效率 !1Cy$}w
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 r_;Nt
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粗糙度参数: M_w<m
最小特征尺寸:40nm f!
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全高度调制:400nm r!a3\ep
高度轮廓 B i<Q=x'Z;
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效率 '1)$'
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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。 ^J8lBLqe
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7. 总结 TSWM
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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)。 GU8sO@S5#
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 B=A [ymm
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。 P0PWJ^+,+
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。 P &e\)Z|
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QQ:2987619807 l9u!aD