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。 gj&5>brP biU
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1. 建模任务
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aFL<(,~r 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 V|<'o<h8 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 mt[ #=Yba
8<J3Xe 2. 建模任务:正弦光栅 gyU=v{]. l vBcEg x-z方向(截面视图) ?q y*` g3Ul'QJ
>xXq:4l>} 光栅参数: BG6Lky/omz 周期:0.908um -WGlOpg0; 高度:1.15um GY"c1KE$ (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) iaQFVROu
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3. 建模任务 Wxi;Tq9C@_
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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。 INR RA
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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。 SUL\|z`5
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4. 光滑结构的分析 0;w84>M
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 d~T@fa
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% EWWCh0
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5. 增加一个粗糙表面 gmOP8.g
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-@~4: o VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WJ\,Y} J 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。 =~q$k f^Q)lIv
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1b@]^Ue +5%ncSJx 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
m5W':vM 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
K'[kl' 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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&-Q_%eM^ R,-DP/ (im 6. 对衍射级次效率的影响 GMpg+rK s|R`$+'{ k7 Ne(4P 粗糙度参数:
8]4W@~c 最小特征尺寸:20nm
?O9| 总的调制高度:200nm
41+@!`z7 高度轮廓
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i1Y<[s .RbPO#( u!McPM8Yk 效率
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9zpOp-K6 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
:GM3n$ l_ LH!Tu 6dRvx;d 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
p<B*)1Tj0 总调制高度:400nm 高度轮廓
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[6nN]U~ Y !]&+g'aC3 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。 %~N| RSec NHhKEx0Gtu 粗糙度参数: o9Tsyjbj 最小特征尺寸:40nm Z|d+1i 总调制高度:200nm Qn@[{%),4 高度轮廓 L;
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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。 nDz.61$[
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粗糙度参数: 1\/^X>@W{
最小特征尺寸:40nm /WI H#M
全高度调制:400nm yY"n: &T(
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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。 TjjR% 3
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7. 总结 0*KL*Gn
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)。 VP1z"j:
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Lv>O BHD
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。 9e;:(jl^
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。 ah#jvp /LLo7"