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。 <N-=fad] /W0E(8:C) 1. 建模任务 Q]T BQ&
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5}7ISNP;f 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 /ISLVp%H 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6+)x7g1PL
c>rKgx 2. 建模任务:正弦光栅 AI~9m-,mE >fg4x+0 % x-z方向(截面视图) -)6;0 %i3{TL
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光栅参数: X?R
|x[ 周期:0.908um Hh@2 m\HA 高度:1.15um ?CFoe$M (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) H@4/#V|Uy
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3. 建模任务 PK}vh%
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Y.X4*B
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Pfk{ =y
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4. 光滑结构的分析 T(gg>_'jh
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 I^@.Awt
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% E)Srj~$d
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5. 增加一个粗糙表面 9j2\y=<&
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`;e^2 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Q<C@KBiVE 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。 g*28L[Q~ x~nQm]@`h
j37: I0(8Z]x O[L\T /XN*)m 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
$M-NR||k 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
RpjSTV8Tkm 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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1-/4Y5?} 7pd$?=__I 6. 对衍射级次效率的影响 bYK]G+Ww O8iu+}]/6 ?f9$OLEB 粗糙度参数:
98=XG1sQ@ 最小特征尺寸:20nm
C_C$5[~-: 总的调制高度:200nm
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Y( 高度轮廓
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L+u OBW_ WVinP(#nfM I>\}}! 效率
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JTjzT2`A. 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
^fG`DjA) H RWZ0 ' G;Us-IRZ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
q;IhLBl' 总调制高度:400nm 高度轮廓
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HK^a:BI zo/0b/lQ 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 9&&kgKKGQ G[y&`Qc)G 粗糙度参数: %+D-y+hn 最小特征尺寸:40nm ZWov_ 总调制高度:200nm </8be=e7p 高度轮廓 5f/@:~
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ](]*]a4ss
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粗糙度参数: Wdei`u[
最小特征尺寸:40nm Z3LQl(
全高度调制:400nm 5?<|3
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 Y8x(#qp,
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7. 总结 5d)'`hACe
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 0+$hkd n
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~e,f )?
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。 PR48~K,?
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。 #fJ/KYJU 5<'n