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。 SZ7:u895E
IuDS*/Sx 1. 建模任务 t
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2F[ q).
rCEyQ)R_} 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 2F;y;l% 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 q~Hn-5H4Q
4IK( 7 2. 建模任务:正弦光栅 [>3./YH` E*&vy x-z方向(截面视图) ;7*[Bcj. t3WiomNCc
F~ty!(c 光栅参数: qw301]y 周期:0.908um =>S]q71 高度:1.15um >dXGee>'M (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)
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3. 建模任务 AF{\6<m
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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。 ]OhiYU4
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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。 ,]C;sN%~}
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4. 光滑结构的分析 Ufj`euY
1.JK33
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 lgAoJ[
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% '6`3(TK.a
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5. 增加一个粗糙表面 e
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A|[?#S((] VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 1nM
#kJ" 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。 OO\+J )* : gqN
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NX.6px17 Jrf=@m\dk b6M[q_ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
;C#F>SG\S 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
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Ag 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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NYUL:Tp hFUlNJ 6. 对衍射级次效率的影响 !TH)
+zi +/7?HGf 8%mu8l 粗糙度参数:
:G=fl)!fE 最小特征尺寸:20nm
TqQB@-! 总的调制高度:200nm
,t744k') 高度轮廓
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s)t@ol -IudgO] j_[tu!~ 效率
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dFc':| 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
n6>#/eUH @{e}4s?7od qZh/IW 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
By,eETU] 总调制高度:400nm 高度轮廓
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<=&`ZH I{&[[7H 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。 U>SShpmZA T<>,lQs(a 粗糙度参数: ,THw"bm 最小特征尺寸:40nm nW:C/{n2tG 总调制高度:200nm ttQGoUkj 高度轮廓 MJ)RvNF
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效率 H41?/U,{
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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。 2pCaX\t
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粗糙度参数: DCa^
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最小特征尺寸:40nm = svN#q5s
全高度调制:400nm Ix}sK"}[n
高度轮廓 `}\
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效率 N~gzDQ3
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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。 f~[7t:WD*
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7. 总结 6MW{,N
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)。 ajT*/L!0_
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 J;e2&gB
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。 i]4I [!
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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