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。 .6NSt
x]oQl^F 1. 建模任务 {*<C!Qg
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Lf#G?]@ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Y14R"*t~ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (;&?B.<\:
>@U<?wP 2. 建模任务:正弦光栅 s8[9YfuW "yTh + = x-z方向(截面视图) lM,zTNu-z iyYY)roB
V|\A? 光栅参数: U.U.\ 周期:0.908um &8_;: 高度:1.15um ?(q*U!=
(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) S=,1}
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3. 建模任务 J&:W4\ m
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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。 I#t9aR+&
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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。 S}^s5ztm
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4. 光滑结构的分析 Kxc$wN<
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 P}9Y8$Y>U
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% ZBR^[OXO
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5. 增加一个粗糙表面 s.;KVy,=Bu
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d50IAa^p6J VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 N~}v:rK>g 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。 h0GdFWN $^=jPk]+
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Ag#5.,B- ,}IER df4^C->: 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
qa$[L@h> 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
|<3Q+EB^ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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k[ffs} t6bWSz0 6. 对衍射级次效率的影响 c+b:K )/WA)fWkT ccN &h 粗糙度参数:
+?j?|G 最小特征尺寸:20nm
?%dCU~ z 总的调制高度:200nm
;;y@z[ > 高度轮廓
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@0UwI%. {7TJgS Sa[EnC 效率
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BBU84s[ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Jl}!CE@- p~,3A:i HV*:<2P%D 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
F`;TU"pDf 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。 e<L 9k}c |%:qhs, 粗糙度参数: S&
, Ju% 最小特征尺寸:40nm Gh$y#0qr 总调制高度:200nm } Jdh^t . 高度轮廓 f#;ubfi"z
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效率 |~/3u/
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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。 OUlxeo/
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粗糙度参数: fw:7Q7
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最小特征尺寸:40nm HC9vc,Fp
全高度调制:400nm F,L82N6\U
高度轮廓 1*! c
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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。 12:h49AP
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7. 总结 8CP9DS
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)。 abTDa6 /`v
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 c]s(u+i
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。 <t?x 'r?@
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。 q7O,I`KaJ
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