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。 H0P:t(<Gt
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1. 建模任务 $9%UAqk9
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 A`nw(f_/
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 io1hUZ
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2. 建模任务:正弦光栅 zZ*\v
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x-z方向(截面视图) N" =$S|Gs
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光栅参数: 2C59fXfd
周期:0.908um lc8zF5
高度:1.15um >o_cf*nx
(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) KW 78J~u+
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3. 建模任务 pX LXkF?
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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。 ~qu}<u)P
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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。 VTIRkC
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4. 光滑结构的分析 W#sCvI@
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 @||GMA+|
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% t8_i[Hw6D
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5. 增加一个粗糙表面 \{K~x@`
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 $s,Az_bs
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 l1uv]t <
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 y D:}&!\}
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 [Zj6v a
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 *h)|Ks
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6. 对衍射级次效率的影响 4khc*fh
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粗糙度参数: ?
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最小特征尺寸:20nm T'${*NVn
总的调制高度:200nm E*G{V j
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效率 (>M?
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 -]!zj#&
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm u 1)
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总调制高度:400nm 高度轮廓 .X;DI<K
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效率 kS1?%E,)q
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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。 ]aI
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粗糙度参数: hyVBQhk
最小特征尺寸:40nm e763yd
总调制高度:200nm Z>(K|3_
高度轮廓 ? uu, 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。 Y@2v/O,\
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粗糙度参数: m
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最小特征尺寸:40nm H*E4+3y
全高度调制:400nm }2.0e5[
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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。 mJ JF
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7. 总结 Apbgm[m|{
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)。 m,^UD{
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?5<x$YI
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。 Yx':~
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。 (g3@3.Kk)
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