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。 X%GD0h]X# zb5N,!%r 1. 建模任务 -]Q(~'a
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sn-)(XU! 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 J ;UBnCg 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #e.jY_
Y5ogi) 2. 建模任务:正弦光栅 u R\m` k7^R,.c@ x-z方向(截面视图) ?&znUoB g.x=pt
-B1YZ/.rz" 光栅参数: Ys-Keyg 周期:0.908um e(yQKwVD 高度:1.15um z,{e]MB)M (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) #(%t*"IY;
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3. 建模任务 'h-3V8m^e
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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。 dG&2,n'f
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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。 ]7a;jNQu
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4. 光滑结构的分析 (/"thv5vT{
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9Z&?R++?
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% YgCc|W3{
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5. 增加一个粗糙表面 >DL/..
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U.: sK* VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Bwjg#1 E 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。 osl=[pm MDk*j,5V
)8;{nqoC /Zc#j^_
1e/L\Y=m TMK'(6dH 1t+%Gv^sK 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
OR]T`meO 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
PdT83vOCE 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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N/K=Ygv.
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04Q jZRh KT 6. 对衍射级次效率的影响 \/!ZA[D|E\ @%c81rv? !2z!8kI 粗糙度参数:
+ 3h`UF 最小特征尺寸:20nm
!#?8BwnaZ 总的调制高度:200nm
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gb+ 高度轮廓
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r@iASITX x=.tiM {# 8W;2oQN7 效率
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e&0NK8+ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
p#bhz5&/ RX'-99M ),=@q+{E{ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
oU8>Llt=$ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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&1_U1 nd:E9: 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。 ,)zt
AFn= D{cZxI 粗糙度参数: d8E,o7$m 最小特征尺寸:40nm @u/H8\.l 总调制高度:200nm M;KA]fmc 高度轮廓 wz#A1F
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效率 !,Nwts>m
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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。 <'+ %\
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粗糙度参数: .'1SZe7O
最小特征尺寸:40nm |CIC$2u
全高度调制:400nm s]H^wrg&
高度轮廓 (e9fm|n!)|
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 u1Ek y/e-
so+4B1$)q
7. 总结 4Po)xo
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)。 gg^1b77hT
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _U0$ =V
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。 \:v$ZEDJ>
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。 a}gkT]
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