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。 vUYJf99B ;cI#S%uvpn 1. 建模任务 ,;.B4
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URK!W?3c 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 dk_,YU'z 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 yGvDn' m
BWUt{,?KU 2. 建模任务:正弦光栅 dTN$y\
PK6*}y x-z方向(截面视图) x_==Ss ?MC(}dF0
5VR.o!h3I 光栅参数: aDL)|>"Q 周期:0.908um l"J*)P 高度:1.15um yGiP[d|tRc (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) k6Ihc?HL
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3. 建模任务 ZXsYn
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Q,.By&
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 [p ii
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4. 光滑结构的分析 }[ ].\G\G
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 rA,CQypo
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% SIq1X'7
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5. 增加一个粗糙表面 AD]e0_E
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_J,xT VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 OX+hZ<y 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 b,dr+RB ]:&n-&@L
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wcZbmJ: I}+;ME|<2 f&ytK 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
==N` !+ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
!hCS#' 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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qD-fw-,: T~X41d\ 6. 对衍射级次效率的影响 DLi?'K3t ?*H9-2W@ 'T7 x@a`b) 粗糙度参数:
HzvlF0f 最小特征尺寸:20nm
e .l!3xY2' 总的调制高度:200nm
"Sjr_!u 高度轮廓
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,r=re!QI7 ',ZF5T5z@ WPo:^BD 效率
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:p>hW!~ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
-[DWM2C$K4 A59gIp*> ewnfeg1 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
d~@q%-`lA 总调制高度:400nm 高度轮廓
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b,@aqu #?Mj$ZB 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 y-9+a7j c?K~/bx. 粗糙度参数: ?n]FNjd 最小特征尺寸:40nm :#u}.G 总调制高度:200nm ^.goO] 高度轮廓 5~+XZA#2
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 dqc1q:k?$
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粗糙度参数: 4(cJ^]wb ^
最小特征尺寸:40nm S8vV!xO
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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。 ?+2b(2&MXE
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7. 总结 !EBY@ Y1
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)。 2/7_;_#vJ%
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 #VGjCEeU
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。 e3[:D5
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。 OCV+h'
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