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。 t
CkoYrvT :~-)Sm+^ 1. 建模任务 [f/vLLK
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3x,Aczb 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 M^Q&A R'F 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 h5<T.vV
=%:JjgKc*t 2. 建模任务:正弦光栅 $,p.=j;P aB/{ %%o x-z方向(截面视图) ;L#LDk{Za InAU\! ew
V+P8P7y37B 光栅参数: Z3LQl( 周期:0.908um 5?<|3 高度:1.15um rE!G,^_{ (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) Vi Cg|1c
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3. 建模任务 bM*Pcxv
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Q=)"om
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Vp5V
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4. 光滑结构的分析 uzat."`d'
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7I @9v=xV
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Rfkzv=<"X
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5. 增加一个粗糙表面 [)C)p*!Y)
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UKt/0Ze VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 S,d ngb{ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 H]T2$'U6 "@UU[o
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'l0eo' K n $D}0wSM/ H4,.H,PZ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
z=- 8iks| 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Wo1V$[`Dy 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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'&_y*"/c c (_oK ? 6. 对衍射级次效率的影响 '6dD^0dZ `-9*@_-=M #J<`p 粗糙度参数:
yNb#Ia 最小特征尺寸:20nm
_{Fdw 总的调制高度:200nm
J*^,l`C/ 高度轮廓
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%U~lr 效率
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x]my e 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
q~:'R K{r1&O>W [][:/~q! 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
"0!eb3n 总调制高度:400nm 高度轮廓
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21)-:rS 8g2-8pa{ 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。 .9[8H:Fe X T)hPwg. 粗糙度参数: ;'WzfJ!q 最小特征尺寸:40nm E=tx.h4xG~ 总调制高度:200nm mw4'z,1Q 高度轮廓 3 DO$^JJ.
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效率 JK'_P}[]I
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 0z'={6,
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粗糙度参数: J9$]]\52s.
最小特征尺寸:40nm ;o)`9<es!2
全高度调制:400nm @qr3v>3X<
高度轮廓 PE6u8ZAb"
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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。 s2' :&5(
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7. 总结 YV _I-l0
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)。 {;(g[H=q;
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 [k&s!Qp
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。 /CQQ^/
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。
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