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。 txik{' : :nS$cC0x* 1. 建模任务 yJ4ZB/ZQ
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hQ (84u 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 .'PS L 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 s63!]LDr
GK=b 2. 建模任务:正弦光栅 2(U;{;\n* d_7hh x-z方向(截面视图) xF6byTi s#H_QOE
E N rcIZ 光栅参数: `\$EPUM 周期:0.908um y96HTQ32 高度:1.15um G8&/Ic (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) |:]}u|O
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3. 建模任务 :-Ml?:0_X
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 jG{OLF6 !
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 %j@@J\G!
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4. 光滑结构的分析 d ehK#8
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !t+ 3DMPn
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% [HI$[:[
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5. 增加一个粗糙表面 pI_dV44W
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&->ngzg VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 hr!' 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。 |`xM45 JvK]EwR
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L5'?.9] p| ?FA@ 3 s(KSN/ b:cy(6G( 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
<_c8F!K)T 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
5M/~|"xk 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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T.jCF~%7F hI9q);g 6. 对衍射级次效率的影响 |Sm/s;&c6 qtmKX 9w~SzpJ% 粗糙度参数:
)N*Jc @Y@ 最小特征尺寸:20nm
|s;'] 总的调制高度:200nm
l6L?jiTl_ 高度轮廓
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Tw7] b;%t*?t &36SX<vZ 效率
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)_1 GPS 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
j8nkNE]& LM+d3|gSV xW]65iav 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
^,#my<{ 总调制高度:400nm 高度轮廓
bAbR0) x|O^#X(,
.`Q^8|$-K #y[U2s Se 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。 vP=68muD U`lK'.. 粗糙度参数: ZPyzx\6\ 最小特征尺寸:40nm kY @(- 总调制高度:200nm s*s~yH6 高度轮廓 *yaS^k\
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效率 #fYB4.i~
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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。 fGO\f;P
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粗糙度参数: ,zltNbu\.(
最小特征尺寸:40nm I# &r5Q
全高度调制:400nm ;8eKAh
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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。 PO`p.("h
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7. 总结 XzHR^^;u"*
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)。 +a3E=GJ
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0z8?6~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。 oojl"j4
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。 lI 4tW= 8HQ.MXKP