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。 .Zz7LG{ >\Pj(,' 1. 建模任务 T:n^$RiT
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J)&+y;. 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 4Lq]yUj 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 W@}5e-q)O
I:7,CV 2. 建模任务:正弦光栅 ?S7:KnU>K oRF"[G8BV x-z方向(截面视图) P@![P Ij 7i8qB462
Q$5:P& 光栅参数: qUg4-Z4 周期:0.908um j_<n~ri- 高度:1.15um C&"2`ll (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 3CRBu:)m
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3. 建模任务 3"%44'
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 e-meUf9
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ' .<"jZ
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4. 光滑结构的分析 }7v2GfEkM
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >,2],X"G
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% <K'gvMG[
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5. 增加一个粗糙表面 )G gx
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]u VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Pl6=._
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 d(XWt;K K B!anY}/U
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;_t on?bF eL!6}y}W de=T7,G# 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
ii scm\ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
eu;^h3u;b 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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8uiQm;W 6. 对衍射级次效率的影响 zYsGI<4 7h~M&\M "k/@tX1:R 粗糙度参数:
Hua8/:![+ 最小特征尺寸:20nm
3
Gkw. 总的调制高度:200nm
-:q7"s-}b 高度轮廓
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)M~5F,) g9JtWgu d8 po`J#nb 效率
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@P?*<b{ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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p9Iqt 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
8iRQPV-"_ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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JAK*HA ,D1QJPM 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Kt(p| hSmM OS{ 粗糙度参数: B!0[LlF+ 最小特征尺寸:40nm t{9Ph]e 总调制高度:200nm QHK$ 高度轮廓 p[Es4S}N
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效率 7VraWW`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。 -zt\weqA
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粗糙度参数: EHOdst
最小特征尺寸:40nm /e}k7U,^
全高度调制:400nm X'Oo ogu
高度轮廓 YA jk'
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效率 lU?"\m
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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。 n(L {2r
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7. 总结 ]TQjk{X<
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)。 _Uq'eZol
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。
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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。 F~:5/-zs
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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