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。 C`\9cej
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1. 建模任务 z%(Fo2)^
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 aWyUu/g<A`
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 XDPL;(?
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2. 建模任务:正弦光栅 /b{o3, #.M
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x-z方向(截面视图) ,i?)
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光栅参数: J,f/fPaf7
周期:0.908um o^3FL||P#r
高度:1.15um \)ip>{WG
(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)
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3. 建模任务 8wr8:(Y$
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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。 u*2fP]n
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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。 (a[.vw^g
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4. 光滑结构的分析 &VDl/qnaL
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 C,/O
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% \)OEBN`9#
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5. 增加一个粗糙表面 %}P4kEY
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 F@Q^?WV
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。 ]jyM@
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 (9 sIA*,}
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 <:&de8bT
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Rf)ke("
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6. 对衍射级次效率的影响 ?s?$d&h
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粗糙度参数: +`B'r
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最小特征尺寸:20nm b7HffO O
总的调制高度:200nm !4WEk
高度轮廓 *RWm47
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效率 $d/&k`
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Dzl;-]S
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 6?qDdVR~]
总调制高度:400nm 高度轮廓 paW@\1Q
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效率 t9^A(Vh"-
AQss4[\Dx
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。 C3XmK}h
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粗糙度参数: Pf<[|yu4?
最小特征尺寸:40nm sbj";h=E
总调制高度:200nm rY0u|8.5Q
高度轮廓 "5Uh<X
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效率 qQ0C ?
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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。 eq[Et
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粗糙度参数: QA#3bFZt1n
最小特征尺寸:40nm (:pq77
全高度调制:400nm h3*
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高度轮廓 yX!HZu;j
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效率 e@#kRklV&
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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。 CO:u1?
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7. 总结 V 9wI\0
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)。 %+)o'nf"U
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 R\|lt)h
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。 Z8#Gwyinx
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。 \2 y5_;O
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