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。 VM2@{V/=~ jL7MmR#y5" 1. 建模任务 Z$#ZYD
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_r?;lnWx@ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 z:i X]df 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Io4:$w
rs 1*H 2. 建模任务:正弦光栅 Br ^rK}|l io+7{B=u$ x-z方向(截面视图) &x0TnW"g }N#>q.M
]|$$:e^U9 光栅参数: "$E!_ 周期:0.908um ev: !,}]w 高度:1.15um P8,{k (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) l5y#i7 q
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3. 建模任务 (15Yw9Mv
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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。 pv m'pu78
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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。 WtdkA Sj
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4. 光滑结构的分析 Bc|x:#`C\{
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 P7x?!71?L
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% gJGBD9wC
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5. 增加一个粗糙表面 rLw[y$2
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K7O?{/ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 4tTZkJc 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 vYt:}$AE 8rG&CxI
rDx],O _ o&F.mYnqX
o27`g\gDR, e"adkV e$^!~+J7 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
oJ@PJvmR&a 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
F+$@3[Q`N 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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z3jzpmz h7]]F{r5 6. 对衍射级次效率的影响 o>A%}YU yoY)6cn@ Mjvso0zj 粗糙度参数:
[;#.DH] 最小特征尺寸:20nm
vzm4 总的调制高度:200nm
VUv.Tx]Z[ 高度轮廓
K<w5[E9V. k`~br249
e/Oj T S2
h 'sQO0611S 效率
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P_g0G#`4 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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{nQ j] iY'hkr w JHZo:Ad -& 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
ft qW3VW 总调制高度:400nm 高度轮廓
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P~ZV:Of g)D}p@>m 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。 >(ww6vk2 +;iesULXn 粗糙度参数: Tc(v\|F, 最小特征尺寸:40nm V1>94/waa 总调制高度:200nm zPkPC}f(O 高度轮廓 +\oHQ=s>}\
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效率 !skiD}zd1
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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。 GXK?7S0H
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粗糙度参数: J<* Mk
最小特征尺寸:40nm
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全高度调制:400nm 9S1V!Jp
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效率 *dTf(J
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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。 6i9I 4*'
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7. 总结 Du4#\OK
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)。 h1o+7
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 B"zg85
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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。 =F[,-B~
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。 2`U&,,-Mf
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