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。 b&X- &F vL(7|K 1. 建模任务 hb'S!N5m
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uFNVV;~RFI 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 DYkNP:+ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 k2o98bK&;
<eKF 2. 建模任务:正弦光栅 8.bIP
ju%v &=y)C/u x-z方向(截面视图) =m6;]16D cLn&b}8'
7<DlA>(oUX 光栅参数: ^c"
wgRHc< 周期:0.908um 0@[]l{N 高度:1.15um p5&:>> (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- w#\ ^
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3. 建模任务 X-O/&WRYQ
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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。 (<!Yw|~
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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。 ~p^&`FA
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4. 光滑结构的分析 J P'|v"
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 H7!j5^
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% ~Qjf-|
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5. 增加一个粗糙表面 S?n, O+q
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,tBb$T)7< VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 uzjP!qO 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 luAmq+ f/Cf2
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]/>(C76 `{BY
{ kpFt 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
}: v&Nc 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Q@zD'G> 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
{z:aZ]QhKc oqeA15k$
?QuD:vck 'o41)p 6. 对衍射级次效率的影响 iOk^RDG+ eiE36+'>b z&x
^Dl 粗糙度参数:
RQ}0f5~t 最小特征尺寸:20nm
(Q~ p"Ch 总的调制高度:200nm
I6!~(ND7 高度轮廓
+zMWIG xx[XwN;
>drG,v0qh Xtv^q>! X.^S@3[ 效率
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!>gi9z, 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
<7-Qn(m, ;A^Ii>` (.Q.S[<Y 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
XNODDH 总调制高度:400nm 高度轮廓
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X6hm,0[ R'M=`33M 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。 QnHb*4< !$}:4}56F 粗糙度参数: -%R3YU3 最小特征尺寸:40nm r57CyO 总调制高度:200nm AunX[X9 高度轮廓 %+BiN)R*x
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效率 \q2:1X|
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 "gaurr3
e+`LtEve0
w +pK=R
粗糙度参数: "}"hQ.kAz
最小特征尺寸:40nm v2Lx4:dzi
全高度调制:400nm H[H+s!)"
高度轮廓 OAlV7cfD
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效率 Q&Q$;s3|Y
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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。 W DrC
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7. 总结 Q:nBx[%
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)。 q oA?
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 aXOW +$,
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。 I%4)%
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。 ">-J+ST%
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