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。 uATBt 6~/H#8Kdn 1. 建模任务 e #OU {2X
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86I* 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 YWZF*,4 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _INUJc
}I`|*6Up 2. 建模任务:正弦光栅 HYH!; ha),N<' x-z方向(截面视图) <C{5(=X{ d?P
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j&mL]'Zy 光栅参数: 5~X%*_[], 周期:0.908um :gVjBF2 高度:1.15um #"M Pe4 (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) W%W.
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3. 建模任务 Z7/dRc
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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。 wm8x1+P
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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。 5xHiq&d.E
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4. 光滑结构的分析 !%X`c94
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 [s2V-'2
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% {ybuHC
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5. 增加一个粗糙表面 PpRO7(<cD
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n:D*r$ C|p VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ,]mwk~HeF 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。 | dwxea n4 @a`lN5g
jZ!JXmVV A%1=6
\xxVDr. F/SsiUBS u&x K>7 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
NR&9:? 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
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s 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
61/zrMPn ELF`uWGE
%},G(> X^5"7phI@ 6. 对衍射级次效率的影响 L"I] mQvd jSYg\Z5! fNPj8\#V, 粗糙度参数:
_%vqBr* 最小特征尺寸:20nm
3{:<z4>{ 总的调制高度:200nm
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4$ 高度轮廓
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PAU+C_P !(K{*7|h ;-GzGDc~0 效率
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.p(l+ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
,nR8l l6c%_<P| "q^'5p] 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
6QXQ<ah" 总调制高度:400nm 高度轮廓
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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。 Y;F
R"~^ RIEv*2_O 粗糙度参数: |p -R9A*>h 最小特征尺寸:40nm 7EP|X. 总调制高度:200nm vj&5` 高度轮廓 }FiN 7#
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效率 NS4'IR=;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。 A1QI4.K
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粗糙度参数: Cz@FZb8
最小特征尺寸:40nm pl x/}ah8
全高度调制:400nm H<Kkj
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效率 dH2]ZE0V
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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。 c@9Z&2)
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7. 总结 =Etwa
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)。 =Esbeb7P
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 `e?;vA&
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。 df>kEvU5.^
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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