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。 0*^Fk=>ej r "R\ 1. 建模任务 7SCI_8`
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i}19$x.D` 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 -E7\.K3 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ~7
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Y$^\D'.k 2. 建模任务:正弦光栅 K~]jXo^M guvQISQlY x-z方向(截面视图) E_oe1C: 51vK>
W#!\.m`5 光栅参数: o[6hUX0tN 周期:0.908um i`~y%y 高度:1.15um Gf?KpU (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) [>;O'>
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3. 建模任务 $m>e!P>%u
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Tx5L
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 DKZ69^
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4. 光滑结构的分析 9O"?T7i"#
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Fv9Z'#t
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% TO.NCO\x
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5. 增加一个粗糙表面 <7GK *I
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uMI2Wnnc:/ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0\+Qi?& 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ",}VB8K ;VuIQ*@m"
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4M_83WL GYYro&aq{ MWl@smRh 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
[Ue>KG62= 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
z,9qAts?mh 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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6. 对衍射级次效率的影响
d^w_rL \o^+'4hq<5 s+[=nau('w 粗糙度参数:
d>%_<pw 最小特征尺寸:20nm
& zG= 总的调制高度:200nm
E|>I/!{u7` 高度轮廓
m[}$&i$( nXN0~,+
G2A pm`/ y -b{*8(d<I {b?)|@)is 效率
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~ _raI7, 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
,Xn%-OT j<!$ug9VA =y':VIVJC 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
VY F4q9 总调制高度:400nm 高度轮廓
pK3cg|} 6?_Uow}
(~P&$$qfD /'I/sWEV 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。 HZ|6&9we +b{\v1b 粗糙度参数: BAxZR 最小特征尺寸:40nm f5G17: Q 总调制高度:200nm wy^>i$TC 高度轮廓 53L)+\7w
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效率 g~cWBr%>
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 TWn7&,N
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粗糙度参数: ZQyT$l~b
最小特征尺寸:40nm p*^O8o
全高度调制:400nm S4|)N,#
高度轮廓 UL oTPx@N
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效率 %o?fE4o'
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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。 uZqo"
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7. 总结 F~{4)`
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)。 KR{kn[2|Q
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0^.q5#A2
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。 *fjarZu
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。
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