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。 qIIv6''5@ Y[K*57fs 1. 建模任务 %
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0QOBL'{7) 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 '-"/ =j&d[ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #EsNeBu
0iwZT&O 2. 建模任务:正弦光栅 /x[jQM\ Ndcg/d x-z方向(截面视图) h_T7% #0 8W#heW\-]
jhg;%+KB 光栅参数: e[/dv)J 周期:0.908um V*iH}Y?^p 高度:1.15um !qN||mCH (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) .P MZX%*v
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3. 建模任务 <c,u3cp
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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。 8_6Q~
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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。 LM-J !44
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4. 光滑结构的分析 PX
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 m$W <
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% t7?Zxq
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5. 增加一个粗糙表面 P5#r,:zL
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NX/;+{ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 \a6^LD}B 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 KB'qRnkc lobGj8uxq
S!G(a"<W NNE<L;u
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W 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
R@6zGZ1 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
SOi*SwQ8 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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l#H#+*F ]zQo>W$ 6. 对衍射级次效率的影响 -xDGH MV\|e1B} 3plzHz ,x 粗糙度参数:
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A 最小特征尺寸:20nm
k-HCeZ 总的调制高度:200nm
vt;{9\Y 高度轮廓
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_-9@qe I{lT> go ni6{pK4Wqm 效率
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GA?87N 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
ywb4LKD E !a|Xp -#2)?NkeE 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
)YX 'N<[ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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}*ZHgf]~# 1e>s{ 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。 HVP"A3}KC &%s8L\? 粗糙度参数: HE'2"t[a 最小特征尺寸:40nm -Y*bSP)\ 总调制高度:200nm Gu'rUo3Do 高度轮廓 3$m4q`J
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ;w%*M}`5
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粗糙度参数: qOUqs'7/]
最小特征尺寸:40nm e89Xb;;w
全高度调制:400nm ]6{*^4kX
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 S=nP[s
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7. 总结 ,N
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VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 j8n4fv-)f
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 gCN$}
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。 MUA%^)#u4Q
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。 >^Yq|~[
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