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。 `)tA
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? 1. 建模任务 |7c`(.
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?wCs&tM 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 eM }W6vIn 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 =<.F3lo\s
Y 1y E 2. 建模任务:正弦光栅 3I*uV!notJ 0Cq!\nzz x-z方向(截面视图) eEP(
). l{Er+)a
p:tN642 光栅参数: iaRR5D- 周期:0.908um k{-`]qiK 高度:1.15um Z
Xb}R^O- (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) :\bfGSD/gd
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3. 建模任务 )E-E0Hl>7
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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。 DqlK.
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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。 Nb1J ~v
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4. 光滑结构的分析 +* D4(
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 rKp1%S1
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% ]1}h8/
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5. 增加一个粗糙表面 VA2<r(y~(
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w[sR7T9* VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Fr;lG 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。 Lzz)n%y5 \u8,!) 4i
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QkE,T0,/?h n ,1tD ,R}Z=w# 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
*%?d\8d 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
>2Ca5C 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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gn`zy9PU B@-"1m~la? 6. 对衍射级次效率的影响 (H1lqlVWV# `#U ]iwW! }!=U^A) 粗糙度参数:
M5 `m.n< 最小特征尺寸:20nm
ngLJ@TP- 总的调制高度:200nm
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^[F]YU 高度轮廓
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oXbI5XY)wb RJ*F>2 ^Xa*lR 3 效率
OM{Dq|
O4N-_Kfp/ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
0 {,h.: FT4l$g7" ArL-rJ{} 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
5v3RVaqZ 总调制高度:400nm 高度轮廓
KK$ a;/ *;P2+cE>H3
QXB|!' Q)T+r~#2B 效率
{wv&t R; '+6<U[ L
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。 |i u2&p > (Z
8,e 粗糙度参数: #Z!#;%S 最小特征尺寸:40nm kXMP=j8 总调制高度:200nm on_H6Y@B52 高度轮廓 i7(~>6@|
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效率 egWx9xX
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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。 MISE C[/
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粗糙度参数: VAg68EbnF
最小特征尺寸:40nm ZHcONYAr
全高度调制:400nm jNIUsM8e
高度轮廓 WDvV
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效率 A'`P2Am
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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。 lU&Q^Zj`
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7. 总结 (Wn
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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)。 ?jFc@t*\:
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 W}?s^
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。 wM0E%6
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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。 .c03}RTC^
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