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。 f%Ns[S~ r M*z~gOZ 1. 建模任务 !u_Y7i3^
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0*rQ3Z 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 }2<r, 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /`f^Y>4gD
)^m%i]L_ 2. 建模任务:正弦光栅 mX\TD0$d |zR8rqBX; x-z方向(截面视图) ERpnuMb 3^R&:|,
p<zSJLN 光栅参数: Y,WuBH 周期:0.908um _z'u pb& 高度:1.15um e<=cdze (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) S'A>2>
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3. 建模任务 Pf|siC^;s~
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 LNrX;{ Z
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 3|1ilP
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4. 光滑结构的分析 ]Bm/eRy"
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wS4.8iJ
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% (@t(?Js
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,_yhz0.
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5. 增加一个粗糙表面 ,17hGKM
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*8#i$w11M VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 oN{Z+T : 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。 I 4,K43| PIH*Rw*GKZ
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T-5nB>) D&}3$ 7> iTag+G4* 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
QS{1CC9$ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
89\n;5'f4 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
KcK>%% gA:5M
3=Cc.a/3 Ttxqf:OMf 6. 对衍射级次效率的影响 fRtUvC-#H O9EKRt JcbwDlUb 粗糙度参数:
j:E<p_T 最小特征尺寸:20nm
uoHNn7 W 总的调制高度:200nm
%kB8'a3 高度轮廓
~v]!+`_J bzX\IrJpOZ
t?9v^vFR O
[i#9) SzUpWy& 效率
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+m8!U=Zi 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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]YD (N&lHLy 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
B>GE9y5 总调制高度:400nm 高度轮廓
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qIY~dQ| 9(6I<]# 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。 0&/b42W Iz
;G*W18 粗糙度参数: );Z1a&K5k 最小特征尺寸:40nm M-[$L XR 总调制高度:200nm _cc#Qlw 7 高度轮廓 7.Z@Wr?
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效率 -u?S=h}
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 'JNElXqrv
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粗糙度参数: fH)YFn/
最小特征尺寸:40nm
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全高度调制:400nm DSt]{fl`P
高度轮廓 7{I h_.#
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效率 '3<fsK=
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 6%fKuMpK(
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7. 总结 XK: 9r{r{
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 HO[wTB|D]
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 +3&zN(
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 ^|TG$`M(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。
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