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。 / d
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1. 建模任务 ZA@QP1
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G_E U/p<Q
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 rM6^pzxe
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Q9X7-\n
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2. 建模任务:正弦光栅 $YvT*
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x-z方向(截面视图) @DgJxY|
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光栅参数: f$a%&X6"-
周期:0.908um td^2gjr^5
高度:1.15um Q+/:5Z
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(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) jbQ2G|:Q
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3. 建模任务 n`";ctQT
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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。 |ubDudzp
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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。 G1MuH%4
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4. 光滑结构的分析 :A35?9E?
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 6zK8-V?9F
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% #*uSYGdc
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5. 增加一个粗糙表面 grEmp9Q ?
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 4?XX_=+F|
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。 l c)*HYqU
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 d;&'uiS
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "pq#A*
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 A0.)=q
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6. 对衍射级次效率的影响 xkR--/f
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粗糙度参数: !cnun Lc`
最小特征尺寸:20nm _3<J!$]&p
总的调制高度:200nm ey<u
高度轮廓 )t={+^Xe
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 :~loy'
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm $wU.GM$t~
总调制高度:400nm 高度轮廓 XOzPi*V**
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效率 E^L
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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。 e:{v.C0ez
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6.
粗糙度参数: Py\xN
最小特征尺寸:40nm STu!v5XY}-
总调制高度:200nm i;xH
高度轮廓 aB<~T[H%h
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效率 "L.)ML
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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。 A/RHb^N
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粗糙度参数: `,H\j?
最小特征尺寸:40nm r<V]MwO=
全高度调制:400nm 8lI#D)}
高度轮廓 H,txbJ
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效率 t5N@z
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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。 JV(eHuw
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7. 总结 ,kuJWaUC@
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)。 tY !fO>Fn~
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @=`Dw/13
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。 m9Gyjr'L
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。 ^DXERt&3
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