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。 /'QfLW>6 ?}ly`Js 1. 建模任务 vrX@T?>
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|kc#=b@l 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 5Z_ 7Sc 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 xcM*D3
lN~V1(1B 2. 建模任务:正弦光栅 `|`Qrv4} J.Fy0W@+k4 x-z方向(截面视图) %f1>cO9[ |PxTm
krMO<(x+ 光栅参数: tDQuimYu7 周期:0.908um 0K'^g0G 高度:1.15um .8dlf7* , (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) ',bSJ4)Y
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3. 建模任务 yOswqhz
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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。 .C\##
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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。 c-oIP~,
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4. 光滑结构的分析 /C
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !g7lJ\B
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% d;hv_h
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5. 增加一个粗糙表面 ?k$'po*Eq
h,zM*z A_
*ry}T= VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 YhQ%S} 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。 X" Upml v2jpao<K
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g\]~H%2 , :5[1Iepdn D"M[}$P 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
-?p4"[ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
7q(A& 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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(v}4,'dS 8Z!Mad 6. 对衍射级次效率的影响 &4{!5r i:60|ngK UY(\T8 粗糙度参数:
7yQw$zG,Iz 最小特征尺寸:20nm
Y/ I32@ 总的调制高度:200nm
B!1h"K5.($ 高度轮廓
K05U>151 Z(I=KBI
k`w/ C`=YGyj=TL iAo/Dnp2J 效率
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K1.BD 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
k~*%Z!V}C *WfQi8 dh_c`{9 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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=VK 总调制高度:400nm 高度轮廓
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8.:WMH` Y @Ur} 效率
.(99f#2M:
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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。 Lp)P7Yt- xqb*;TBh* 粗糙度参数: SuXeUiK.[ 最小特征尺寸:40nm c~+KrWbZ~ 总调制高度:200nm xp}M5| 高度轮廓 =~>g--^U
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效率 dNf:I,<DCf
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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。 ^J;rW3#N8
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粗糙度参数: Zo,066'+[.
最小特征尺寸:40nm c:[ZknnCe
全高度调制:400nm f]_'icP
高度轮廓 k{H7+;_
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效率 3m| C8:
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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。 `FEa(Q+s
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7. 总结 _N=f&~T
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)。 Y::O*I2
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 <PiO %w{
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。 "8"aYD_
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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