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。 %TS8 9/
31`Eq*Y)4
1. 建模任务 (cdtUE8
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CINC1Ll_24
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 t{o&$s93
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 X'.*I])
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2. 建模任务:正弦光栅 |QxT"`rT
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x-z方向(截面视图) *$v`5rP
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光栅参数: M\)(_I)V=
周期:0.908um )sG/H8
高度:1.15um CZ}%\2>-v
(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) N9X`81)t
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3. 建模任务 O+*<^*YyD
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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。 ,'^^OLez
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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。 8 rA'd
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4. 光滑结构的分析 #SIIhpjA(
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +-OnO7f
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% I%gDqfdL
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5. 增加一个粗糙表面 2:tO "
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 8*m=U@5]
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。 ED=P
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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)。 EhK5<v}
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 }`*DMI;-
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 U5pg<xI
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6. 对衍射级次效率的影响 qGH\3g-
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粗糙度参数: , \
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最小特征尺寸:20nm /%9CR'%*c
总的调制高度:200nm )EptyH
高度轮廓 dPO|x+N,
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 fx`oe
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm /C"?Y'
总调制高度:400nm 高度轮廓 9m:G8j'
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效率 "? t@Y
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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。 3El5g0'G
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粗糙度参数: Sm(t"#dp
最小特征尺寸:40nm oA'LQ
总调制高度:200nm )/_T`cN
高度轮廓 pXBlTZf
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效率 8M9}os
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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。 Pe<}kS
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粗糙度参数: oM4Q_A n
最小特征尺寸:40nm Jkq? wpYp
全高度调制:400nm s`E^1jC
高度轮廓 E`aAPk_y
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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。 4_'($FC1
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7. 总结 knU=#
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)。 ]BiLLDz(
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 tbr1mw'G
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。 8LZmr|/F*
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。 0>KW94
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