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。 }Qa LNcoTdv}k 1. 建模任务 +2+|zXmT
J@A^k1B
1}R\L" 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 6zIK%< 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 3 S .2
:28[k~.bo 2. 建模任务:正弦光栅 Lb#PiTJI .Zc:$"gDu x-z方向(截面视图) OP|X- y[ZVi5) ,
(ys<{Y-; 光栅参数: <m/XGFc 周期:0.908um JmC2buO 高度:1.15um Z.`0 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ;OC{B}.vH
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3. 建模任务 woa|h"T
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 /[5\T2GI
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 (coaGQ@d
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4. 光滑结构的分析 zSjZTA/Z
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uqVarRi$
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% Gzp*Vr
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5. 增加一个粗糙表面 ;Fd1:"1pP
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"EVf1iQ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 !C(PfsrR/ 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。 Qb7&S5m /i
?4# "MD6 <H
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D e0]#vqdO xf?"Q# 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
.$1S-+(kV 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
b81cq, 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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W.59Al' G5lBCm 6. 对衍射级次效率的影响 y4VO\N!
_bRgr w]fVELU 粗糙度参数:
g-H,*^g+ 最小特征尺寸:20nm
S~W;Ld<>fB 总的调制高度:200nm
%q.5;L 高度轮廓
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IpM"k)HR )(rr1^Xer : rudo[L 效率
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<<V"4 C2 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
^F-2tc [!Djs![O e(FT4KD~ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
`)kxFD_bH 总调制高度:400nm 高度轮廓
WqS$C;]% sGh TP/
\tA@A VA`VDUG, 效率
"yl6WG#J CtUAbR
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。 *^XMf I}|E_U1Qj 粗糙度参数: Iu(]i?Y 最小特征尺寸:40nm 99%R/m 总调制高度:200nm ^E)8Sb9t 高度轮廓 ` +)Bl%*
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效率 9!0-~,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。 yr* ~?\
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粗糙度参数: |QQ(1#d
最小特征尺寸:40nm NC YOY
全高度调制:400nm R%\<al$O
高度轮廓
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效率 Hq&MePl[
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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。 l*Fp}d.
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7. 总结 H`yUSB
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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)。 QtcYFf
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对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 i?V:+0#q\]
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。 B`vC>
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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