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。 /L8Q[`;. l#_(suo64 1. 建模任务 1>1&NQ#}
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B`xrdtW 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Quy&CV{@ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 :O}= $[
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2. 建模任务:正弦光栅 |?=K'[5 .|Pq!uLvc x-z方向(截面视图) dMw0Aw,2]8 J2M[aibV
IdsPB)k_ 光栅参数: )DS|mM) 周期:0.908um _s/5oRHA 高度:1.15um /G`'9cD (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) "#d>3M_
82.::J'e
3. 建模任务 IvFxI#.ju
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 gJE m
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 LD]a!eY
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4. 光滑结构的分析 &eL02:[
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ),ur!v
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ,@mr})s
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5. 增加一个粗糙表面 k1l\Rywp
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AgEX,SPP VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 rucgav 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 )k)HQcfjD 5G$N
vGe]; {kCCpU
wKxw|Fpn 6#[ s!WGs_1@ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
<'n'>@ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
`1}WQS 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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,%)O/{p_ [{iPosQWj 6. 对衍射级次效率的影响 '%Cc!63t* +,7nsWV oeV.K. 粗糙度参数:
''t\J^+& 最小特征尺寸:20nm
.|\}]O` 总的调制高度:200nm
/\L-y,>X 高度轮廓
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Db:^Omwo `_YXU Q]/ZVcoqo 效率
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bwrM%BL 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
.r ,wc*SF {}.M(nPtv; QZwUv<* 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
(,nQ7,2EX 总调制高度:400nm 高度轮廓
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eELLnU{" ]rNM3@bVy 效率
o,r72>| WK2YHJ*$
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。 "SMRvi57T rY?]p Mp 粗糙度参数: ()'yY^ 最小特征尺寸:40nm _ *l+ze[a 总调制高度:200nm 7%j1=V/ 高度轮廓 53X i)
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效率 v[Mh[CyB
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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。 "xI70c{
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粗糙度参数: V7 OhOLK8
最小特征尺寸:40nm ;NoiH&
全高度调制:400nm
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高度轮廓 :Bh7mF-1
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效率 d[F3"b%
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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。 H'"=C&D~
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7. 总结 Dz3~cuVb
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)。 ]\1H=g%Ou
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 YB+My~fw{l
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。 |4C5;"P 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。 IKrojK8-?
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