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。 e,}h^^"
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1. 建模任务 2mzn{S)nV
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 1i$VX|r
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 gC2}?nq*
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2. 建模任务:正弦光栅 s$pXn&:
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x-z方向(截面视图) 9F[3B`w
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光栅参数: >R]M:Wx
周期:0.908um $Okmurnn
高度:1.15um eg/itty
(这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341)
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3. 建模任务 /jJD
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 j
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 N8Rq7i3F?a
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4. 光滑结构的分析 lfDd%.:q4S
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 k"cMAu.
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% +'gO%^{l
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5. 增加一个粗糙表面 ]'Eg2(wy
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V WZpEi
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ^AU-hVj
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 4dFr~ {
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 HcIJ&".~
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 wicsf<]
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6. 对衍射级次效率的影响 LAk
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粗糙度参数: S\N l|U[
最小特征尺寸:20nm s:6K'*
总的调制高度:200nm (v?@evQ
高度轮廓 M**Sus87Q
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效率 ktqFgU#rT
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 `?=3[
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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总调制高度:400nm 高度轮廓 %_:L_VD@
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效率 I_f%%N%
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ,?m@Ko7Y
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粗糙度参数: e:-pqZT`
最小特征尺寸:40nm Cw:|(`9
总调制高度:200nm yx?oxDJg
高度轮廓 e^q^AP+*
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效率 ^3sv2wh^|8
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 r:o9:w:
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粗糙度参数: Iw[zN[oz
最小特征尺寸:40nm %6fnL~A
全高度调制:400nm !8|r$mN8
高度轮廓 .=}\yYGe
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效率 4mW$+lzn
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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。 4Kj8i
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7. 总结 @+~URIG)
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{E(=S
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^0_ >
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。 !4^Lv{1QZ
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。 Fi+DG?zu
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