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。 9(t(sP_ brp3xgQ`] 1. 建模任务 kq X=3Zo
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yH('Vl 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 \me5"ZU 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7:B/?E
~!ooIwNNz 2. 建模任务:正弦光栅 D?#l8 CHTK.%AQH! x-z方向(截面视图) ypEMx'p .xqi7vVHZ
.Wt3|?\=nd 光栅参数: dQT[pNp: 周期:0.908um ]I)ofXu] 高度:1.15um Sm<*TH!\n_ (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) (zFqb,P
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3. 建模任务
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2.WI".&y=
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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。 ,K[e?(RP
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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。 dwk%!%
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4. 光滑结构的分析 `Pc6
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Tr_gc~
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% 8\68NG6o
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5. 增加一个粗糙表面 >%;i@"
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`E1G9BbU VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 QL8C!&= 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。 n
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Xr=BxBttp I'*,<BPG \}4Y]xjV2 CPZ,sWg5 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
kf>3T@ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
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8~ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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k^J 6. 对衍射级次效率的影响 R_B0CM<! FbroI>" e \{`^Q+< 粗糙度参数:
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最小特征尺寸:20nm
f|VCi bI 总的调制高度:200nm
_U&HXQ8X 高度轮廓
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=V|jd'iwx pC:YT/J :se$<d% 效率
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Ic4#Tk20i 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
U Buh'?j OY}FtGy ^P@:CBO 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
T`wDdqWbEG 总调制高度:400nm 高度轮廓
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V3ht:>c9qs }P?e31@: 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 2j8GJU/L dscah0T 粗糙度参数: \4wMv[;7 最小特征尺寸:40nm _M/N_Fm 总调制高度:200nm d~qQ_2M[G 高度轮廓 F:q4cfL6
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效率 KxK,en4)+
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 w"?Q0bhV9y
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粗糙度参数: h,R Isq;`
最小特征尺寸:40nm l SdA7
全高度调制:400nm nC p/.]Y*
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效率 3GF67]
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 FzX ;~CA
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7. 总结 1<'z)r4
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 GP c
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对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _jG|kjFTc
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 AB/${RGf+
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。 bUS:c
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