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。 uV|F3'jT ,wf_o%'eW 1. 建模任务 {~&]
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"d}']M?-h 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Mn5(Kw?o2J 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ;FI'nL
9z?c0W5x 2. 建模任务:正弦光栅 RZEq@q UhR^Y{W5 x-z方向(截面视图) =nHkFi@D=t ?121 as}z
MoxWnJy} 光栅参数: _)@G,E33f@ 周期:0.908um >'n[B 高度:1.15um /#5rt&q (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) G%Lt>5*!nE
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3. 建模任务 ^WU[+H ;
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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。 I3Co
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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。 T6SYXQd>.
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4. 光滑结构的分析 A99;bf}"
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 BZOl&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% },<Y
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5. 增加一个粗糙表面 [6\O
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?AO=)XV2 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 MF$Dx| Tcj 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 io"NqR#"v ?&6|imPE
|+~P; fG 0(C[][a*u
'?90e4x3/ A[4HD!9= RYl{89 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
\k$cg~ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
o8g]ho 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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+pUYFDwFx H[R6 ?H@$F 6. 对衍射级次效率的影响 aA%x9\Y U_9|ED: XYV`[,^h& 粗糙度参数:
E-X02A 最小特征尺寸:20nm
F)l1%FCm 总的调制高度:200nm
D41.$t[ 高度轮廓
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1@-l@ P +pv..\ l7WZ" 6d 效率
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7wrRIeES 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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3"HEXJMc 8XfOMf~d` 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
wlwgYAD 总调制高度:400nm 高度轮廓
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F(U(b_DPM x {Rj2~KC 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。 HS.eK#:N 1"l48NL L| 粗糙度参数: ,]@Sytky 最小特征尺寸:40nm 1<]?@[l< 总调制高度:200nm wG 5H^>6u> 高度轮廓 5M%)*.Y
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效率 [7{cf`C
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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。 yTWicW7i
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粗糙度参数: @Y%i`}T%(
最小特征尺寸:40nm _k)EqPYu@
全高度调制:400nm `b)i;m
高度轮廓 C61E=$
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效率 C9%A?'`
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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。 \NL*$SnxP
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7. 总结 ,u5iiR
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)。 9+'*
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 e1H2w?
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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。 69Q#UJ
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。 na|23jz4
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