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。 {QG6ldI $-^&AKc 1. 建模任务 5vD\?,f E
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\6GNKeN 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 hwk] ;6[ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _fgsHx>l7
jSBz),.XU} 2. 建模任务:正弦光栅 s8A"x`5( Vxrj(knck, x-z方向(截面视图) w8S
pt V* JqC
tMdSdJ8 光栅参数: y)LX?d 周期:0.908um #/I+[|=[O 高度:1.15um JkR%o
#>5 (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) VO1
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3. 建模任务 ox<6qW
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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。 3,Z;J5VL4!
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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。 8S#&XS>o
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4. 光滑结构的分析 o
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 N:'GNMu
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% j+fF$6po#t
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5. 增加一个粗糙表面 e|SNb*_
4TQmEM,
vnf2Z,f% VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 qoT&N,/ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 f"\klfrRI_ Qru&lAYc<
EBWM8~Nm# ( +S-
c#u_%* F`F|.TX Qa9@Q$ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
"IpbR 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
p4\sKF8- 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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1W.oRD&8j/ >sAaLR4 6. 对衍射级次效率的影响 8t< X ,. ht ~AE ( ,mV6U% 粗糙度参数:
q b=%W 最小特征尺寸:20nm
@b2?BSdUp 总的调制高度:200nm
SH"<f_ 高度轮廓
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"`S?q G eMEKR5*-O qxyY2& 效率
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GaJE(N 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
mJ[_q> N*PJ m6- HdY#cVxy 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
0.PG]K6 总调制高度:400nm 高度轮廓
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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。 2w~Vb0 x~IrqdmW 粗糙度参数: [P6A$HC< 最小特征尺寸:40nm 5yJ~ q 总调制高度:200nm I@Yk &aU 高度轮廓 *Br
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,s}7KE
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粗糙度参数: @C('kUX~!
最小特征尺寸:40nm z0Y L,
全高度调制:400nm :.{d,)G
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 6aAN8wO;b
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7. 总结 )5x$J01S
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)。 Un+- T
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }\A0g}
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。 _? $')P|
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。 D-m%eP.
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