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。 $@@ii+W}\ Fm=jgt3wv8 1. 建模任务
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sBYDo{01
\?oT.z5VG& 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 A1F$//a 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6/#+#T
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+=# 2. 建模任务:正弦光栅 K>vl o/#! t
#Kucde x-z方向(截面视图) =xDxX#3 OwEV$Q
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CD> 光栅参数: n-2!<`UFX 周期:0.908um !@])Ut@tN 高度:1.15um p7 !y# (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) h<)ceD<,
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3. 建模任务 T u%XhXl:j
6\u. [2lE^
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Qy"%%keV'T
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 cLp_\\
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4. 光滑结构的分析 WMnSkO
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 50|nQ:u,
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% (SQGl!Lai0
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5. 增加一个粗糙表面 y`8U0TE3R
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$[b}r#P VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 QHja4/ 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。 L~e0^X? FWU>WHX
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51RH }"nm3\Df 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
?/1LueC: 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
{`k&Q +gY 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
k"%JyO8Y ^`M%g2x
N.+A-[7,W >TM{2b,(p 6. 对衍射级次效率的影响 f3n^Sw&Q(Q Jw}&[ o\ ce|Dzt 粗糙度参数:
IY6Qd4157 最小特征尺寸:20nm
Cq7 uy 总的调制高度:200nm
3?<A]"X. 高度轮廓
q)o;iR 'AWWdz
~|, "w90 cZ
!$XXA` 82+2PE{ 效率
">_|!B&wb^
~`Vo0Z*S 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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x:= YahW%mv`d x!W5'DO 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
G9xO>Xp^Al 总调制高度:400nm 高度轮廓
6 <`e]PT k,'MmAz
gBWr)R p ^TCr<= 效率
!mWm@}Ujg 9bRUN<
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。 \(=xc2 |7n%8JsY!" 粗糙度参数: p:$v,3: 最小特征尺寸:40nm ? p[Rv 总调制高度:200nm -qvMMit%7 高度轮廓 ~*\ *8U@7
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效率 K0o${%'@7
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)+Z.J]$O-
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 {*g{9`
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粗糙度参数: 90Sras>F
最小特征尺寸:40nm 9An\uH)mL
全高度调制:400nm Uc,..
高度轮廓 FqGMHM\J
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效率 Y`$\o
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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。 hMvJNI6O
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7. 总结 *qLk'<
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)。 6@47%%,}
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Ay^P#\VZ
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。 /zQx}U)TP
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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