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。 ^5j| /~NsHStn 1. 建模任务 n3t1'_/TU}
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.d!CQ> 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 .^j#gE&B 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 *gfx'$
<DP_`[+C 2. 建模任务:正弦光栅 kmPK |R >B/ jTn5= x-z方向(截面视图) X>:@`}bq /uS(Z-@
-FV$Sne 光栅参数: YMOy6C 周期:0.908um -jnx0{/ 高度:1.15um azR<Y_tw (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) P1)f-:;
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3. 建模任务 RB.&,1
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ["|AD,$%
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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。 Fj}|uiOQUS
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4. 光滑结构的分析 xO)vn\uJ
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^N}zePy0
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% g3Q]W(F%$
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5. 增加一个粗糙表面 R2WEPMH%
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P5/K?I~/So VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 f>\OT
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。 6,
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Y)^qF)v,d 6}^0/76^, 5Nc~cD%0tK &EKP93
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
|d^r"wbs3 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Gc2sY 0 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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BE. v+'c" )R$+dPu> 6. 对衍射级次效率的影响 9z7^0Ruw C{>@b:]p ModwJ
w 粗糙度参数:
<![tn#_ 最小特征尺寸:20nm
YVt#( jl 总的调制高度:200nm
6*,'A|t?y 高度轮廓
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[^xLK 'teToE<i Qj: D=j8 效率
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Gxu 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Awl4*J~ kG_ K &,;@ Ug>yTc_(7 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
^2E\{$J 总调制高度:400nm 高度轮廓
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s> WNSf$D{p 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。 z=1 J{] %T@ 3-V_ 粗糙度参数: hJY= ) 最小特征尺寸:40nm -1).'aJ^ 总调制高度:200nm y<mmv~= 高度轮廓 9bvz t8pc
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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。 m<L.H33'
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粗糙度参数: p12'^i |
最小特征尺寸:40nm '>dsROB->
全高度调制:400nm S*;8z}5<\
高度轮廓 )]x/MC:9r
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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。 *Y!'3|T
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7. 总结 *L_ +rJj,
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)。 ! Ra.DSL
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7A0D[?^xe
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。 N-*
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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。 Cv7FVl-I ;Zfglid