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。 u{asKUce\ H'2J! /V 1. 建模任务 A`#/:O4|f
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Y%OJ3B(n| 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 nDFF,ge;a# 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 @W_=Z0]
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ze; 2. 建模任务:正弦光栅 `wMHjcUP "X[sW%# F x-z方向(截面视图) &7fwYV z PW [GkD
%8L>|QOX 光栅参数: S-5|t]LV 周期:0.908um !vrduOB 高度:1.15um nEG+TRZ)\ (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) ~!Ar`=
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3. 建模任务 @)\{u$
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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。 ^xNs^wC.
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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。 G\;a_]Q
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4. 光滑结构的分析 &|'t>-de,
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
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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% 6-+q3#e
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5. 增加一个粗糙表面 ;1^([>|
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$;V?xZm[ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 c1wP/?|.> 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 1Z$` }a h(>eHP
Ch;wvoy >QcIrq%=
$Ith8p~ &yabxl_ Ld9YbL: 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
?RMOy$L 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
'=V!Y$tn 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Rn4Bl8z'> tx9;8K3 6. 对衍射级次效率的影响 yPmo@aw]1 5.TeH@( BPwn!ii| 粗糙度参数:
}}Kjb 最小特征尺寸:20nm
*^@{LwY\M 总的调制高度:200nm
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' ~F h8)m2KrZ!. _[:>!ekx 效率
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iL6Yk @ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
~ZuFMVR 2x<A7l)6 6`JY:~V" 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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cb 总调制高度:400nm 高度轮廓
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。
{}A1[Y| xaw)iC[gI{ 粗糙度参数: hUo}n>Aa 最小特征尺寸:40nm d J|/.J$d 总调制高度:200nm mV'XH 高度轮廓 %0MvCm
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效率 #<k L.e[
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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。 4b/>ZHFOF;
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粗糙度参数: ,ej89
最小特征尺寸:40nm ~_GW
全高度调制:400nm Kwmtt
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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。 ,l )7]p*X
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7. 总结 M8y:FDX
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)。 TYH4r q
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对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 kwAL]kI
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。 WV?3DzeR
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。
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