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。 eQn[ ;)P=WS:= 1. 建模任务 :)tsz;
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d&f!\n_~ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 "Ehh9 m1& 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?d{O'&|:
nLv~)IQ}: 2. 建模任务:正弦光栅 pLV
%g#h DQc\[Gq& x-z方向(截面视图) twbxi{8e. ;Bzx}7A
.c0u##/0 光栅参数: `<|<1, 周期:0.908um u4m8^fj+T 高度:1.15um >kmgYWG (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) B
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3. 建模任务 )& Oxp&x
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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。 j|N<6GSke
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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。 re}PpXRC
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4. 光滑结构的分析 0( A ?&
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *FZav2]-
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% M6^
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5. 增加一个粗糙表面 )cZHBG.0H
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'<uM\v^k VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O"\_%=X9 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。 |B*B>P# jX(${j<
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;H qBh@^GxY),
rBi<Yy$z ^H1m8= Nq8 3 6HL 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
XBkaum4j 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
KF1iYo>p 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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<g;,or#$ |uw48*t 6. 对衍射级次效率的影响 dzAumWoh wCR! bZ w fR'!p: ~ 粗糙度参数:
:l!sKT?:d! 最小特征尺寸:20nm
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=k 总的调制高度:200nm
"c]9Q% 高度轮廓
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yUpN`; FA)ot)] X{,mj"(w 效率
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CrL9|78 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
xR&:]M[Vg .PVYYhrt gT$WG$^i 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
lnyq%T[^ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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Q[K$f %> ol/@)k^s> 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。 0=6mb]VUi= iv6G9e{cx 粗糙度参数: ^\Q,ACkZb 最小特征尺寸:40nm U,v`md@PX 总调制高度:200nm 5CN=a2& 高度轮廓 2\k!DF
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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。 z[QDJMt>
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粗糙度参数: -p)`o b-
最小特征尺寸:40nm \-6y#R-B
全高度调制:400nm Sq_.RU
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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。 )rj!/%
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7. 总结 UV}:3c6 ZX
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)。 ^K1mh9O
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 r`6f
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。 O4oN)
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。 VgYy7\?p
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