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。 !SNtJi$;v
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1. 建模任务 }e6:&`a xD
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Sa(rl^qZ2
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 qd;f]ndo
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2. 建模任务:正弦光栅 |8rJqtf +&
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x-z方向(截面视图) "R]K!GUU
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光栅参数: +d15a%^`
周期:0.908um g==^ioS}*
高度:1.15um qd ZYaS ~
(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) S]{Z_|h*j
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3. 建模任务 n*uZ=M_/Q
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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。 C $;~=
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 gA*zFhGVS7
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4. 光滑结构的分析 glUP
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 YKk%;U*
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% |F`'m":$m
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5. 增加一个粗糙表面 .?TVBbc%5
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 gS 3&,^
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。 h:wD
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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)。 D1a4+AyI
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 #e[5O|V~
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 O!jCQ{ T
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6. 对衍射级次效率的影响 ;8UHPDnst
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粗糙度参数: X-)6.[9f
最小特征尺寸:20nm t s&C0
总的调制高度:200nm H{If\B%1t
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 0FBifK
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm }j
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总调制高度:400nm 高度轮廓 FK>rc3 q
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效率 rHznXME$wZ
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 BTB,a$P/
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粗糙度参数: TSeAC[%pL
最小特征尺寸:40nm \%#jT GFs~
总调制高度:200nm ufmFeeg
高度轮廓 6xwC1V?:0t
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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。 ?AR6+`0
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粗糙度参数: K:y>wyzl
最小特征尺寸:40nm gxF3gM
全高度调制:400nm a83o(9
高度轮廓 @E1N9 S?>
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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。 "p<f#s}
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7. 总结 C0e<
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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)。 ],#9L
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Da.v yp
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。 p!=/a)4X
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。 wEk9(|
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