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。 @l~MY*hp @.v{hkM` 1. 建模任务 }Szs9-Wns
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pxQh;w 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 9E 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 !4+@b
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fa{ 2. 建模任务:正弦光栅 dYp} R>+ 5S%#3YHY2 x-z方向(截面视图) v,)vW5jGI ]nx5E_j2
' "o2;J)7 光栅参数: 2NWQiSz 周期:0.908um Y^}c+)t 高度:1.15um O['5/:- (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) ID$%4jl
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3. 建模任务 A@
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 4mwA o
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 [!>DQE
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4. 光滑结构的分析 ](sT,'
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 WRfhxl
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% hGlRf_{
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5. 增加一个粗糙表面 8/+x1, S%
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p& +w VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Xmaj7*f>p 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 W)m\q}]FYz guWX$C-+1
|;(0] KPMId`kf
'AJlkLqm#> 2vx1M6a)L $z* Y:vFP 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
>.f'_2#Z& 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
S|v")6 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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S"Ks 6. 对衍射级次效率的影响 5t-dvYgU 5>*~1}0T ;Alw`' 粗糙度参数:
%$H~ 最小特征尺寸:20nm
z;d]=PT 总的调制高度:200nm
E{B=%ZNnm 高度轮廓
NM:\T1 I-?Dil3
Dhy@!EOS |#_`aT" 6e.?L 效率
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NT}r6V(Aju 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
:M'V**A( {3{cU#\QA sGdlS&08( 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
g<&n V>wF 总调制高度:400nm 高度轮廓
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e6}p 效率
h<8.0 q V+gQ
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。 p2Fff4nQ a.O pxd 粗糙度参数: [^4)3cj7} 最小特征尺寸:40nm h
&R1" 总调制高度:200nm S[zX@3eZV 高度轮廓
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效率 <*4BT}r,^2
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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。 9h$08l
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粗糙度参数: !iO%?nW;
最小特征尺寸:40nm ".Q``d&X
全高度调制:400nm (-:lO{@FsC
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效率 (WISf}[l;
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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。 sG6ts,={
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7. 总结 ?2zbZ
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)。 yDil
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 k+D"LA%J
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。 ip`oL_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。 7l~d_<h
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