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。 oNBYJ]t
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1. 建模任务 mH09*
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 |CjE}5Op>
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 B\Y!5$
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2. 建模任务:正弦光栅 as| MB
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x-z方向(截面视图) )*3sE1
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光栅参数: jP|(y]!
周期:0.908um GPnSdGLC
高度:1.15um zos#B30
(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) ~WG#Zci-
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3. 建模任务 !'EE8Tp~F
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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。 I|?Z.!I|
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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。 ~8G<Nw4*\
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4. 光滑结构的分析 SggS8$a`
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 \WVrn >%xu
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% GlVD!0
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5. 增加一个粗糙表面 &~7b-foCq
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ]l'W=_XDg
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 x1kb]0s<-
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5E/z.5 q
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U/oncC5
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 rsR0V+(W
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 O9k9hRE]z
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 98os4}r
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wKCHG/W
8]N+V:
6. 对衍射级次效率的影响 #U NTD4
#is:6Z,OEU
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粗糙度参数: 2c
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最小特征尺寸:20nm u9FXZK7
总的调制高度:200nm qlSc[nEk
高度轮廓 xh\{ dUPA
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效率 g@.RfX=
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 DLkNL?a
~3.1.
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm V,($I'&/
总调制高度:400nm 高度轮廓
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效率 PqIGc
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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。 7{:| )
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粗糙度参数: 0}c*u) ,
最小特征尺寸:40nm a$g4)0eS
总调制高度:200nm dx@#6Fhy
高度轮廓 nv(Pwb3B
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效率 vt[4"eU
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 =V1k'XJ
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粗糙度参数: > >wbyj8
最小特征尺寸:40nm rB}UFS)
全高度调制:400nm @<\f[Znto
高度轮廓 fEdQR->
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效率 LGPy>,!
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 X4&{/;$
b/ 'fC%o,
7. 总结 O%A:2Y79
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)。 F$ x@]
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 f!*b8ND^R
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。 +GgWd=X.Y
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。 {J%hTjCw
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