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。 x&m(h1h aSJD'u4w.a 1. 建模任务 &Fjyi"8(r
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8493O x4 O 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 "T<7j.P? 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 wAzaxeV=
+%~me? 2. 建模任务:正弦光栅 nLPd]%78> Y$j!-l5z x-z方向(截面视图) nrXKS&6 F&3 :]1
=)N6R 光栅参数: "-AFWWKtx 周期:0.908um g:p`.KuB 高度:1.15um [D?d~pB (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) V>UlL&V
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3. 建模任务 [(.lfa P
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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。 |RqCI9N6
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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。 0Jd>V
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4. 光滑结构的分析 #!_ViG )2^
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o>m*e7l,
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 r/0AM}[!*j
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% F<dhG>E9
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5. 增加一个粗糙表面 oL!C(\ERh
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IEI&PRD VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 /R6\_oM 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。
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\m9 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
]{0OPU 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
+vV?[e 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Tq6\oIBkV 0a,B&o1 6. 对衍射级次效率的影响 ws
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>^Aai U0N6\+ 粗糙度参数:
q!Z{qt*`um 最小特征尺寸:20nm
Mi}k>5VT 总的调制高度:200nm
zW[HGI6w 高度轮廓
Sg\+al7 y~VLa
a,n#E!zT?w TpHzf3.I @Q!Tvw/ 效率
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A+fXt`YNM 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
r*FAUb`bG j|[ >f \"Qa)1| 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
e Dpt1 总调制高度:400nm 高度轮廓
{rygIl{V YjPj#57+
3wPUP+)c7 c68,,rJO]i 效率
}1.'2.<Y 3]7j,1^
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。 [?XP[h gd Ak3V< =gx 粗糙度参数: [<jU$93E 最小特征尺寸:40nm /8 "rCh|m- 总调制高度:200nm ^pqJz^PO. 高度轮廓 FgR9$ is+
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效率 ?0:=+%.
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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。 Sj viH
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粗糙度参数: ,Z8)DC=
最小特征尺寸:40nm ROO@EQ#`Z
全高度调制:400nm TrQUhmS/!
高度轮廓 T5dnj&N ]
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效率 t"vkd
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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。 z00,Vr^m
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7. 总结 HKVtO%&
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)。 }q,d JE
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 StiWa<"c
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。 eAjsMED
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@>[
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