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。 0SpB2>_
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1. 建模任务 9rB3h`AVF
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 5f0M{J,KC
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 :]"5UY?oF
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2. 建模任务:正弦光栅 J?4{#p
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x-z方向(截面视图) Y#U.9>h
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光栅参数: j*=!M# D
周期:0.908um dQX-s=XJ
高度:1.15um ^[ae
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(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) ktu?-?#0,
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3. 建模任务 Sn:>|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。 l;F"m+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。 OjU{r N*
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4. 光滑结构的分析 NP>v@jO
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7o4E_ .*
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% !&)X5oJ
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5. 增加一个粗糙表面 j/v>,MM
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *h^->+0n
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。 &oL"AJU
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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)。 b[vE!lJEq
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 -]EL|_;
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 1q}32^>+o
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6. 对衍射级次效率的影响 nC:T0OJv
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粗糙度参数: eI-fH
最小特征尺寸:20nm CKw-HgXG
总的调制高度:200nm 97c0bgI!+
高度轮廓 qw+7.h#V
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效率 t%@iF
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Y58H.P
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm _ $PeFE2
总调制高度:400nm 高度轮廓 rEr=Mi2
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效率 %+r(*Q+0$f
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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。 nS#F*)
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粗糙度参数: Jq1oQu|rs
最小特征尺寸:40nm F%L"Q>aHW
总调制高度:200nm O!PGZuF
高度轮廓 ;apLMMsWC
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效率 H
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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。 \m`IgP*
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粗糙度参数: ,):aU
最小特征尺寸:40nm !19T=p/:$
全高度调制:400nm Gn7\4,C
高度轮廓 W3l[a^1d
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效率 yXkQ
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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。 QM!UMqdj
S|d /?}C|e
7. 总结 +:m)BLA4l
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)。 H#F"n"~$
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 "P.sKhuo
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。 H!NGY]z*
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。 E.yFCaL
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