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。 5bd4]1gj qIB2eCXw 1. 建模任务 k=G c#SD5_
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V;Q@'<w 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 m>?|*a, 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 KFy|,@NI
$`R=Q 2. 建模任务:正弦光栅 0_,un^
1:_}`x=hM x-z方向(截面视图) )6eFYt%c _ q
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d,Oe3?][0p 光栅参数: rDu?XJA 周期:0.908um g|h;* 高度:1.15um n57mh5mixM (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) WI.+9$1:P
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3. 建模任务 a&dP@)
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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。 %e_){28 n
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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。 ca,c+5
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4. 光滑结构的分析 $$*0bRfd4=
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ik@MIxLK
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% u'gsIuRJ
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5. 增加一个粗糙表面 2P{! n#"
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A5O; C VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 q^~w:$^U 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。 yA`,ns&n }VVtv1
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52F3r:Rk ~dLe9-_9 5RY rAzQo 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Bu{%mm( 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
7]hRAhJ8I 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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6c}nP[6| '[bw7T 6. 对衍射级次效率的影响 5 L-6@@/ y@Td]6|f [kPl7[OL 粗糙度参数:
w2K>k/v{- 最小特征尺寸:20nm
'%a:L^a? 总的调制高度:200nm
1z@ ncqe 高度轮廓
59?$9}ob Yof]
P{,=a]x,mz ntZHO}' gpCWXz')i 效率
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q-e3;$ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
cQ0+kX< 0 Gq<APtr Tb]
h<S 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
%B| Ca& 总调制高度:400nm 高度轮廓
YCyh+%Q( VxU{ZD~<Z"
+V#dJ[,8;. |s!n7%|,7 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。 B<,AI7 jfZ) 粗糙度参数: X\BdN Hr 最小特征尺寸:40nm GEki34
n0 总调制高度:200nm BqOMg$<\[ 高度轮廓 2JHV*/Q
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效率 eW[](lGWM
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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。 y"ms;w'z
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粗糙度参数: $u,`bX
最小特征尺寸:40nm d*:J0J(
全高度调制:400nm CW~c<,"
高度轮廓 0Rh*SoYrC
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效率 %v]-:5g'|
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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。 (KT+7j0^
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7. 总结 'Y>@t6E4
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)。 ]?hlpL
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @Sz7*p
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。 t},71Ry
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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