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。 ^j.3'}p mV"F<G; H 1. 建模任务 Sa)L=5Nr
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t6e6v=.Pg 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 OUN~7]OD% 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 46l*ui_
\jZmu 2. 建模任务:正弦光栅 sT iFh"8d> V1nqEdhk x-z方向(截面视图) h0 %M+g OiC|~8
V$$9Rh 光栅参数: 5xUZeLj 周期:0.908um P^q!Pye 高度:1.15um iV@\v0k (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) 75P!`9bE
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3. 建模任务 LoJEchRK
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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。 ?a,`{1m0\
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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。 bFA
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4. 光滑结构的分析 E6Uj8]P`
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 1!+0]_8K
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% K`|V1L.m
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5. 增加一个粗糙表面 B/~ubw
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<o VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V+|$H
h8 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 7D8 pb0`;J %f&Bt,xEo
cqb6] oq>jCOVh Z\1`(Pq7` I[06R 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
YAi@EvzCVy 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
%N7G>_+ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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VUrg;> 6k7x7z 6. 对衍射级次效率的影响 ph~#{B(\ 7{rRQ~s&g9 ?IO3w{fmH 粗糙度参数:
q.ppYXJUXi 最小特征尺寸:20nm
`RqV\ 6G+ 总的调制高度:200nm
eNFA.*p< 高度轮廓
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V<n#%!M5gV D/2;b;- 7Z81+I|&8 效率
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+sd':vE 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
PXDJ[Oj7(0 3/su 1M[ XlwyD 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
T(kG"dz 总调制高度:400nm 高度轮廓
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C*Y0GfW= s*>B"#En 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 .m%ygoO f(-3d*g 粗糙度参数: aSSw>*?Q 最小特征尺寸:40nm MG,?,1_ & 总调制高度:200nm Op iVQr: 高度轮廓 !8J%%Ux&M
M;0\fUh;
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效率 ).r04)/
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 #X<s_.7DJ
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粗糙度参数: I}/-zyx>=
最小特征尺寸:40nm 1uc;:N G=
全高度调制:400nm g6q67m<h
高度轮廓 `H|#l\
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 '$be+Z32
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7. 总结 'uF"O"*
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@(S];.
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 m[?gN&%nc
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。 k*= #XbX
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。 r(/+-
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