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。 f";70}_ u Y V= 1. 建模任务 ? =_l=dR
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#E5Sc\, 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ;EW]R9HCH 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 @za?<G>!'e
&?9p\oY[ 2. 建模任务:正弦光栅 `XP]y= %g5weiFM x-z方向(截面视图) (+4gq6b {{ R/:-6?@
4FQU$f 光栅参数: 1Nx%uz 周期:0.908um ~/!Zh 高度:1.15um _ p?lRU8 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) igOjlg_Q
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3. 建模任务 3xsC"c>
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 -86 9$
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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。 i:&Y{iPQp
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4. 光滑结构的分析 F04`MY"
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $T^O3 8$
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% %~4R)bsJ'
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5. 增加一个粗糙表面 ZJP.-` U
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rD%(*|Y"c VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 NjdAfgA 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。 x,2+9CCU @>qzRo
#fG!dD42 W`eYd|+C
'hVOK(o0 bNFX+GA/ d{9rEB? 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
lR{eO~'~V 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
3`n5[RV 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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MX 6. 对衍射级次效率的影响 >LgV[D#=&o H6/@loO!Xy MGX,JW>L 粗糙度参数:
:?@d\c' 最小特征尺寸:20nm
$*b>c: 总的调制高度:200nm
M7eO5 高度轮廓
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kkyn>Wxv 6%U1%; I =qd\ 效率
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>`5iq.v 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
9H1R0iWW 6 [a CjW n6O1\}YB 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
=(Mv@eA" 总调制高度:400nm 高度轮廓
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CV(c] qnrf%rS 效率
'}P)iS2 67 7p9{:
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 x@v,qF$K _AI2\e 粗糙度参数: vFL3eu# 最小特征尺寸:40nm }s}b]v 总调制高度:200nm 2i |wQU5w 高度轮廓
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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。 ;l4rg!r(S
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粗糙度参数: "! p#8jR^
最小特征尺寸:40nm S &s7]
全高度调制:400nm =bN[TD
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效率 ^=OjsN
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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。 Y8m|f
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7. 总结 *r:8=^C7S
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)。 4%\L8:
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1'c!9
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。 T6OIb
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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