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。 U!?_W=? 6"5A%{J 1. 建模任务 qHplJ "
%i9E @EV
RSyUaA 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 %G/hD 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 K6/Q}W
)D5"ap]fX 2. 建模任务:正弦光栅 u=?.}Pj rv^@, 8vq x-z方向(截面视图) Fg5kX "ESwA
bz2ztH9 n 光栅参数: Xq]w<$
周期:0.908um ]7F=u!/`<C 高度:1.15um 2~1SQ.Q<RY (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) 9`A;U|~E@
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3. 建模任务 $m%fwB
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 rb2S7k0{
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 n.`($yR_
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4. 光滑结构的分析 z0p*Z&
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uGf@
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% h5{'Q$Erl
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5. 增加一个粗糙表面 nA-.mWD_C
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QuF:p VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 \}u
Y'F 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。 c)TPM/>(p F#,90F'
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=w_Ype` p*R;hU lk^Ol&6 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
7u -p%eq2 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
0U(@=7V 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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26
zH?! 6@h/*WElG 6. 对衍射级次效率的影响 knu,"< ~NrG`
D} RVnjNy;O` 粗糙度参数:
1y4|{7bb 最小特征尺寸:20nm
x*/tyZg6 总的调制高度:200nm
T6y\| 高度轮廓
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4x=v?g& a+[KI tzWSA-Li 效率
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>Eyt17_H"n 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Go`vfm"S )al]*[lY VZp5)-!\ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
,uSMQS-O'4 总调制高度:400nm 高度轮廓
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#`qx<y*S .9/hHCp 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。 WrnrFz !P2ro~0/ 粗糙度参数: -P(efYk 最小特征尺寸:40nm SXSgld2uS 总调制高度:200nm 6C1#/ 高度轮廓 1jmjg~W
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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。 v^sv<4*%
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粗糙度参数: HDz5&