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。 @*SgeLeL 0ant0< 1. 建模任务 NMq#D$T
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。
*((wp4b 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 v_-S#(
\z"0lAv" 2. 建模任务:正弦光栅 PAG.],"D q0|u vt" x-z方向(截面视图) ,'[&" Eg |tL57Wu93
X :2%U 光栅参数: #Hm*<s. 周期:0.908um 6f1%5&si 高度:1.15um h!# (. P (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ie4keVlXc
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3. 建模任务 0uX"KL]Elf
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 c`:hEQs
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 {ctEjgiE
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4. 光滑结构的分析 :|hFpLt
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 h{zE;!+)D
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 4R_Vi[i
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5. 增加一个粗糙表面 HQi57QB
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f:$LVpXS- VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 3f'dBn5 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。 !'uLV#YEZ ENu`@S='I3
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@ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
O6rrv,+_L 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
*"rgK|CM$ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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/Mq]WXq[V *We.?"X']. 6. 对衍射级次效率的影响 x;H#-^LxW= npcB+6 p#vZYwe=L 粗糙度参数:
a`}b'X: 最小特征尺寸:20nm
99Xbp P55 总的调制高度:200nm
i!zh9,i>M 高度轮廓
\EH:FM}l, d~L`*"/)[
ciKkazx. EZvB#cuL- urGk_.f 效率
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$V"NB`T 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
StUiL>9T# )tQG5.to 7 mulNq 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
XOl]s?6H$ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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.K![<eZ p'afCX@J 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。 dZ!Wj7K) z-G|EAON"/ 粗糙度参数: ?DVO\Cp 最小特征尺寸:40nm 8kZ~ 总调制高度:200nm &fBLPF% 6 高度轮廓 %
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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。 yhr\eiJ@6
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粗糙度参数: ]Jj\**
最小特征尺寸:40nm *AXu_^^
全高度调制:400nm dN>XZv
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效率 b?-%Uzp<
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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。 EWN$ILdD
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7. 总结 U{D ?1tF
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)。 2F-!SI
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 64}Oa+*s
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。 q`09
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。 k]x64hgm
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