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。 SJLis"8 JT?h1v<H] 1. 建模任务 QPx^_jA
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h(4v8ae 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 RFGffA&
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /QQ*8o8
?0.NIu,,o 2. 建模任务:正弦光栅 =wJX0A| iscz}E,Y x-z方向(截面视图) s.rm7r@# R_KH"`q
"Q<MS'a 光栅参数: FmW(CGs 周期:0.908um &m3lXl 高度:1.15um y-k.U% (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) |)&%A%m
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3. 建模任务 l}
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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。 0sqFF[i
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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。 :/#rZPPF
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4. 光滑结构的分析 *hx
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 b-DvW4B
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% -"`=1l
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5. 增加一个粗糙表面 bsX[UF
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?}0 ,o. VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 CY1Z' 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。 t!XwW$@ WLT"ji0w2
(e~N q +2{Lh7Ks
vQCy\Gi y0#2m6u L_T5nD^D 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
$I=~S[p 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
AKC`TA*E 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
wj,=$RX 3n _htgcv
,prf;|e? A&VG~r$ 6. 对衍射级次效率的影响 *pq\MiD/ J zl6eo[; Sc0w.5m6 粗糙度参数:
^sw?gH* 最小特征尺寸:20nm
$Yq9P0Ya 总的调制高度:200nm
ueudRb 高度轮廓
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_XBd3JN@ /xhKd]Q #e"[^_C@! 效率
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g u" 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
A"]YM'. Psf#c:*_) @dKTx#gZ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
GOPfXtkC 总调制高度:400nm 高度轮廓
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]Um/FA W Hs8>anVo[ 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。 &
21%zPm # d 粗糙度参数: Xvu(vA 最小特征尺寸:40nm COlqcq'qAu 总调制高度:200nm )5,v!X) 高度轮廓 a(nlTMfu
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效率 e
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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。 vXs"Dst
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粗糙度参数: `yyG/l
最小特征尺寸:40nm /v{I
全高度调制:400nm pBHRa?Y5
高度轮廓 01]f2.5
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效率 vh^VxS
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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。 D.:Zx
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7. 总结 BPrt'Nc
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)。 IGl9g_18
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 J.a]K[ci
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。 *dQSw)R
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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