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。 %QDAog 4Vj]bm 1. 建模任务 f
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Wf:X)S7 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Y]&2E/oc 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \RVfgfe
3KD:JKn^ 2. 建模任务:正弦光栅 r^s$U,e#~ @(/$;I, x-z方向(截面视图) 1(aib^!B aQWg?,Ju6
e'|P^G>g 光栅参数: 0^P9)<k' 周期:0.908um :gkn`z 高度:1.15um qi_uob (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) H5FWk
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3. 建模任务 4tiCxf)
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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。 ;cv\v(0
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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。 A8nf"mRD:
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4. 光滑结构的分析 cpq0'x\
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >va9*pdJ
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% :n}t7+(>U
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5. 增加一个粗糙表面 fJ-8$w\uL
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P-N+ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 oH
[-fF 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。 #0M,g rYA4(rYq
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nR?m,J yc$8X sns KMkX0+Ao 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
75H5{#) 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
:B_ itl0{e 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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h,Tsb:Q"M 0>?78QL9< 6. 对衍射级次效率的影响 9y"\]G77E kasx4m]^ 2fJ2o[v 粗糙度参数:
GmLKg >% 最小特征尺寸:20nm
d,).O 总的调制高度:200nm
}"9jCxXL 高度轮廓
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sMS`o6 .zyi'Kj 3Q(#2tL= 效率
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9k!#5_ M 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
7b[vZNi_ E2{SKIUm ur`:wR] 2? 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
xyTjK.N 总调制高度:400nm 高度轮廓
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Mi"dFx^Md Ke+#ww 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。 cw{[% 7 j"8|U
E 粗糙度参数:
fg1["{\ 最小特征尺寸:40nm Rm!Iv&{ 总调制高度:200nm ZMXIKN9BF# 高度轮廓 ]`Y;4XR
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效率 aYQIe7J90J
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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[Ro)
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粗糙度参数: z@3t>k|K
最小特征尺寸:40nm %g4G&My@J
全高度调制:400nm hqVFb.6[
高度轮廓 iWZrZ5l
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效率 \j]i"LpWb
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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。 Rb~NX
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7. 总结 r-s.i+\
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)。 0a??8?Q1G
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 W7lR54%|
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。 <m#ov G6
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。 Eh)PZvH
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