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。 I5 2wTl0
W<9GwMU 1. 建模任务 B,gQeW&
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s)To# 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 $G=\i>R. 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 s:fnOMv
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Rl S=^}> 2. 建模任务:正弦光栅 />n0&~k[h DO%YOv x-z方向(截面视图) &1Az`[zKGW 1L$u8P^<
=jG3wf* 光栅参数: .b]oB_ 周期:0.908um &0ULj6jj 高度:1.15um } g
(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) W C`1;(#G
bUqO.FZ[
3. 建模任务 {'vvE3iZ
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Pb~S{):
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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。 MM5#B!BB
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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。 -eNi;u
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4. 光滑结构的分析 "#JoB X@yE
&V2G<gm0
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $~9U-B\
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% I5D\Z
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5. 增加一个粗糙表面 JHMj4Zkp
I~mw\K{.3M
GvVuF S>y VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 979L] H# 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 \zoJr) |0Zj/1<$
$hN!DHz ;j52a8uE'} W>,b1_k
c :)MZgW 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
*'`-plS7 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Ep'C FNbtW 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
)
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^^%*2^ 6: M 6. 对衍射级次效率的影响 f{b"=hQ BS{">lPmx R2;-WxnN] 粗糙度参数:
w!xSYh') 最小特征尺寸:20nm
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I 总的调制高度:200nm
:{Y,Nsa 高度轮廓
RZz] .Nx D #A9
~E`l4'g? ricDP 9#a 0_Y;r{3m" 效率
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Zwq_&cJK 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
T&{EqsI=B 9:esj{X k/t4 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
"OWq]q# 总调制高度:400nm 高度轮廓
)qxL@w. gmM79^CEF
K3@UoR w.V8-9{ 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 WRNO) f< )>?K:y8I~ 粗糙度参数: x2nNkd0h
最小特征尺寸:40nm OgzPX^q/= 总调制高度:200nm yqAw7GaBN 高度轮廓 %f>V\z_C
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效率 3 =S.-
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )v'DQAL
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粗糙度参数: dM$]OAT
最小特征尺寸:40nm 5jbd!t@L
全高度调制:400nm :,cSEST
高度轮廓 8S)k]$ wf%
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效率 N7[i443a
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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。 sKNN ahGjh
C:H9C
7. 总结 ;Cv x48
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)。 ?}O\'Fa8
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 o^lKM?t
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。 i)eub`uMy
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。 !$fBo3!B_8 6Si z9