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。 ig:/60Z >N>WOLbb7( 1. 建模任务 U'S}7gya
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43pQFDWa 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Uw^`_\si 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 C.V")D=
7QP%Pny% 2. 建模任务:正弦光栅 R6HMi#eF &~U!X~PpB x-z方向(截面视图) ~vnG^y>% +MPM^ m
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?x 光栅参数: D.o|pTZ 周期:0.908um Vh^fbv`? 高度:1.15um /W'GX 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) XnrOC|P$
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3. 建模任务 9;s:Bo
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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。 ZzLmsTtzIu
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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。 ?ix--?jl
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4. 光滑结构的分析 K^`3Bg
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {]<l|qK
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% I&]d6,
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5. 增加一个粗糙表面 b{<qt})
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.GUm3b VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 BJ!b LQ 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。 y:(OZ%g %`%oupqm+
SA&0f&07i /e :V44 A<l8CWv[ Jm$.$B&I 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
YO7Y1(` 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
)z-)S 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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!spp*Q)#\ %0C<_drW 6. 对衍射级次效率的影响 $2qZds[ P:h;" w naP? |/ 粗糙度参数:
tFt56/4 最小特征尺寸:20nm
5vs~8|aRo 总的调制高度:200nm
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vdw5T&Q{{C 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
H,`F%G#!`q n2&*5m&$ Qd;P?W6 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
6yk=4l\ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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koOkm:(, OE' ?3S 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。 ir/m.~? K
;\~otR^ 粗糙度参数: yO*~)ALb+ 最小特征尺寸:40nm it]im 总调制高度:200nm FJ0Ity4u6 高度轮廓 @_s`@,=
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效率 _5TSI'@.4
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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。 Q#"p6ZmI
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粗糙度参数: -]""Jl^
最小特征尺寸:40nm e RY2.!
全高度调制:400nm $ N`V%<W
高度轮廓 ,/0Q($oz
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ;W%nBdE6|
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7. 总结 j("$qpv
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)。 .*XELP=BT
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 EWOS6Yg7
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。 @1+C*
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。 ;R[ xo! 3#GZ6:rVJ