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。 -w41Bvz0 .H1kl)~V 1. 建模任务 ?h`Ned0P
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gI^);JrTE 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 $V"NB`T 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 StUiL>9T#
)tQG5.to 2. 建模任务:正弦光栅 7 mulNq XOl]s?6H$ x-z方向(截面视图) bS
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.K![<eZ 光栅参数: 75Xi%mlE7 周期:0.908um "cerg?ix 高度:1.15um KMz\h2X (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) bH7[6#y$
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3. 建模任务 U\S%Jq*
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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。 V43pZ]YZ>
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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。 Wpom {-
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4. 光滑结构的分析 oRM EC7!A0
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Kq/W-VyGh
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% 6y)xMX
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5. 增加一个粗糙表面 +3e(psdg
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oS)0,p VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Z,o*M#} 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。 e,Xvt5
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U{D ?1tF 2F-!SI IS7g{:}=p 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
c1wM " 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
k]x64hgm 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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$.2O@ `"[VkQFB/ 6. 对衍射级次效率的影响 iR4CY- 'j$iS W& 0TSj]{[ 粗糙度参数:
NTiJEzW} 最小特征尺寸:20nm
yhEU*\: 总的调制高度:200nm
ZeK*MPxQ 高度轮廓
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g'Ft5fQ"o/ YP~d1BWvf C 0*k@kGy 效率
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?7G?uk]3,@ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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$c0SWz 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
iAf, :g 总调制高度:400nm 高度轮廓
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}*$-rieg 2U>1-p&dn 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。 [x!T<jJ u4$d#0sA 粗糙度参数: O<f_-n@G| 最小特征尺寸:40nm
qfppJ8L 总调制高度:200nm =0,")aa! 高度轮廓 u 8U>R=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。 F#4?@W
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粗糙度参数: *v:+AE
最小特征尺寸:40nm a>sUq["
全高度调制:400nm |Y/iq9l
高度轮廓 K]@6&H-b|
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效率 ]lQhIf6)k
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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。 jc;&g)Rv
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7. 总结 PhKJ#DRbr
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)。 q7 Uu 8JXF
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 X,O&X
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。 Vize0fsD
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。 ]}>GUXe)^
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