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。 S4Q
fx6:~h RM3"8J 1. 建模任务 r`\6+ Ntb.
Q)/oU\
Q,LDn%+;B* 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 W^,(we 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (|2:^T+
}~#Tsv 2. 建模任务:正弦光栅 YlC$L$%Zd. o.g)[$M8cF x-z方向(截面视图) z.T>=C [BTOs4f
8b[<:{[YB 光栅参数: adn2&7H 周期:0.908um +zg3/C4 S 高度:1.15um rqWD#FB=z (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) gSk0#Jt
Kgw,]E&7
3. 建模任务 %BwvA_T'Q
<{cf'"O7 )
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 v;nnr0;
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 3kavzB[
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4. 光滑结构的分析 FL[,?RU?2
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 2Ah B)8bG
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ATF>"Ux
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J(5#fo{Q.g
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5. 增加一个粗糙表面 &S=xSs:q.
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2-%9k)KH VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 fp?/Dg"49. 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 }BWT21'-Y H}cq|hodn
0"l`M5-KP (z:qj/|
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^+wA,r. 1nR\m+{ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
39bw,lRPV 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
TR9dpt+T 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
skF}_ s]pNT1,
y=2nV m>f8RBp]' 6. 对衍射级次效率的影响 t]hfq~Ft +t8#rT ^B FK@Gd)( 粗糙度参数:
0.&-1pw 最小特征尺寸:20nm
dN@C)5pm5` 总的调制高度:200nm
tu^C<MV 高度轮廓
\;1nEjIA @CS%=tE}U
Pp.]/; 3b/J J;N\q 效率
L0qL\>#ejr
Q[9W{l+ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
= Atyy eMtQa;Lc9o x$z>.4 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
ZyV^d3F@$ 总调制高度:400nm 高度轮廓
+o]J0Gu GHQm$|3I
)3ZkKv;zY !$p E=~1C 效率
kBtzJ#j B 8{ )N%r
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。 ,4r 4 < #&Rx?V 粗糙度参数: 1]"S? 最小特征尺寸:40nm ri49r*_1 总调制高度:200nm AG|:mQO 高度轮廓 v?l*jr1-2
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效率 <CWOx&hr
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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。 SP4(yJy&
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粗糙度参数: k/i&e~! \
最小特征尺寸:40nm >6|Xvtf
全高度调制:400nm FAq9G-\B
高度轮廓 >gDKkeLD
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效率 [j?<&