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。 foz5D9sQ 0?F@iB~1F 1. 建模任务 P10p<@?
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qBBYckS. 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 NT;x1 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 cCh0?g7nV
-?aw^du 2. 建模任务:正弦光栅 uZ/7t(fy fmnRUN= x-z方向(截面视图) W7*_ T] BK(pJNBh
xS~yH[k 光栅参数: X40la_[. 周期:0.908um YMj7 高度:1.15um s3Krob`C5 (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) ;WvYzd9
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3. 建模任务 9B+ zJ Vte
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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。 eg$5z
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 'YZI>V*
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4. 光滑结构的分析 ZL-uwI!`D
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 :]B%
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对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Y7*(_P3/
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5. 增加一个粗糙表面 )Lc<;=w'9
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,J~,ga~ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 * ?
K4!q' 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 `a9k!3_L 93Mdp9v+i
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$ N?qIpv/a. O`wYMng) 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
jIAW-hc] 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
2
) TG 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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hlAR[ ] KWFyw>*) 6. 对衍射级次效率的影响 KY4d+~2 y#]}5gJ gB(9vhj$ 粗糙度参数:
&mh Ln4^ 最小特征尺寸:20nm
0zeUP{MQ 总的调制高度:200nm
p>k]C:h 高度轮廓
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a`7%A H) #V<`U:. /a@ k S 效率
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\Os:6U=X- 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
@4;HC=~ ^Vag1(hdq (N,nux(0k 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
V-[2jC{ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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$ I#7dJ"* i4 hJE 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。 ?K0U3V$s Af`z/:0< 粗糙度参数: LFCTr/, 最小特征尺寸:40nm gzor%)C 总调制高度:200nm ft{W/ * +_ 高度轮廓 ]x1p!TSU
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效率 /E)9v$!
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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。 mn.`qfMh
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粗糙度参数: sN-oEqS
最小特征尺寸:40nm +Z > <
全高度调制:400nm ` "B^{o
高度轮廓 ; VBpp<
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效率 C(s\LI!r
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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。 .?f:Nb.O
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7. 总结 aRX
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)。 c -w0
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 H "O$&
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。 i-,'.w
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。
C,.-Q"juH