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。 JE~ci#|!
R-v99e iN
1. 建模任务 9C-!I,
P\"|b\O1
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 '%!'1si
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 lYZ5FacqC
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2. 建模任务:正弦光栅 x)'4u6;d
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x-z方向(截面视图) \k6Ho?PL
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光栅参数: P#`Mg@.
周期:0.908um k!/"J
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高度:1.15um u&Ze$z
(这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ],rtSUO
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3. 建模任务 M[wd.\
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 "^A4 !.
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 vB0O3]
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4. 光滑结构的分析 `N0Mm7
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uus}NZ:*l
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% F<8Rr#Z
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5. 增加一个粗糙表面 QN=a{
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 U1?*vwfKZ
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 'I|A*rO
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 MB423{j
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2UYtFWB9o
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 x\ieWF1
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6. 对衍射级次效率的影响 Tjo
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粗糙度参数: 5ru&In&
最小特征尺寸:20nm fm2,Mx6
总的调制高度:200nm >Lo 0,b$
高度轮廓 /s.O3x._'
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效率 2.)@u~^Q
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ra\Moy
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm *0ZL@Kw
总调制高度:400nm 高度轮廓 fu|N{$h%X
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效率 D8P<mIu}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。 55xv+|k
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粗糙度参数: WN9<
最小特征尺寸:40nm 1aKYxjYM
总调制高度:200nm 910Ym!\{:
高度轮廓 z)Xf6&
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效率 *_d+c G
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Q+|8|V}w
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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。 / G$8 j$
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粗糙度参数: }K,:aN,44\
最小特征尺寸:40nm (j8tdEt
全高度调制:400nm |K?fVL
高度轮廓 "'H$YhY]
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效率 P9Hv){z
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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。 md7Aqh
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7. 总结 D+{h@^C9Z
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)。 C5QPt
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 2<}^m/}
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。 M.1bRB
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。 nt\6o?W
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