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。 #JO#PV% }PyAmh$@ 1. 建模任务
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YIfPE{,
@w6^*Z_hQ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Ps<)?q6( 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 u;&`_=p
x7Ly, 2. 建模任务:正弦光栅 =[t( [DG \#2,1W@ x-z方向(截面视图) c2?(.UV J%f5NSSU{6
1(hgSf1WH 光栅参数: '/;#{(" 周期:0.908um $NG}YOP)@ 高度:1.15um WU#bA|Cf (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) UH%?{>oRh
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3. 建模任务 PM=I
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 XV %L6x
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 >0@X^o
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4. 光滑结构的分析 %Dsa
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 RXl52#:
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ]wa?~;1^&
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5. 增加一个粗糙表面 1ZhJ?PI,9{
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o~<fw]y VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |;rjr_I 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 _jU6[y|XLh te" 8ZmJ
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`j4ukOnG z6'zNM7M )]>=Uo 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
h5Qxa$Oq 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
ZwO&G\A^ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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6<]&T lS] .t"s>jq 1 6. 对衍射级次效率的影响 vuDp_p*]S Y/gVyQ( 9J%dd0 粗糙度参数:
BR5$;-7W 最小特征尺寸:20nm
6],5X^*Y 总的调制高度:200nm
!R{L`T0 高度轮廓
Ms^Y:,;Hi ' 'UiQ
UvQxtT] r^*,eF _e ~EQ[, 效率
O_F<VV*MFQ
Fo?2nQ< 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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/Pg66H#RUf <ezvz..g 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
<-}6X 总调制高度:400nm 高度轮廓
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zUwz[^d<C ua4QtDSs 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。 N<N!it >-y'N.l^ 粗糙度参数: Bj%{PK 最小特征尺寸:40nm w?!@fu 总调制高度:200nm <FGNV+?%e 高度轮廓 0_"J>rMp
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效率 9-bDgzk
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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。 !Otyu6&
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粗糙度参数: lg1?g)lv
最小特征尺寸:40nm n6L}#aZG
全高度调制:400nm
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高度轮廓 eT}c_h)
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效率 J,+|
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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。 %G\rL.H|
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7. 总结 tM{t'WU
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)。 4V<s"
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 M@8
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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。 ir%/9=^d
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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