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。 Td G!&:>
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p 1. 建模任务 PB#fP_0C
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Zf'TJ`S 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 sVJ!FC 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 B<~ NS)w
hi0R.V& 2. 建模任务:正弦光栅 m< 3Ao^I+ =:/BV=tv x-z方向(截面视图) 7vABq( |7X:TfJ
(rkU)Q 光栅参数: ,:??P1 周期:0.908um LxpuhvIO 高度:1.15um ]79:yMD~ba (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) # *TEq
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3. 建模任务 oiX+l5`pz
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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。 $ZNu+tn
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s%2v3eb
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4. 光滑结构的分析 bks/`rIA
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ] Puy!Q
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ({NAMc*
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5. 增加一个粗糙表面 vmLxkjUm#
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@"o@}9=d VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 x3u4v~ "- 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 l2&`J_" SL,p36N
h68]=KyK V=lfl1Ev0J
5*0y7K/D a\%xB >LX IXb}AxBf 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
)x]3Zq 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
8Th` ]tI 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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y2+p1 =i(?deR 6. 对衍射级次效率的影响 TARXx> |,aG%MTL ?X5]i#j[ 粗糙度参数:
06Gt&_Q 最小特征尺寸:20nm
!o>H1#2l 总的调制高度:200nm
>y}M.Mm 高度轮廓
f}L*uw (E,Yo
_ z;q9&J) VL[kJi
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3 ( ]M{4j 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
de]z T^&C YhRWz=l P1 zdK0TM 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
)NO<s0?& 总调制高度:400nm 高度轮廓
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>5wx+n)/) 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 IQ!\w- `juLQH 粗糙度参数: }'OHE(s 最小特征尺寸:40nm +`sv91c 总调制高度:200nm < Z|Ep1W 高度轮廓 ^T.E+2=>z
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效率 )9S>ZZF
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 \j2;4O?`
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粗糙度参数: 7?v#'Ies
最小特征尺寸:40nm A!vCb
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全高度调制:400nm a,Gxm!
高度轮廓 JxjI]SF02
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 j$da8] !
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7. 总结 a{[+<8=@1
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)。 0Y]0!}
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 L&-hXGx=7
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。 ?4CNkk=v
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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