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。 p.|;
k%c7 jFfki.H 1. 建模任务 p3' +"sFU
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k~ue^^r} 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 b.;W|$ . 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 3F1Z$d(
!Ao?bs' 2. 建模任务:正弦光栅 !TFVBK kn\>ZgU x-z方向(截面视图) 4KnDXQ% S)%x22sqf
*gn*S3Is[j 光栅参数: .$iIr:Tc> 周期:0.908um n6f|,D!? 高度:1.15um tDo0Q/` (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)
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3. 建模任务 w6_}]
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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。 6D],275`J
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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。 K^bn4Nr
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4. 光滑结构的分析 O 2U/zF:X
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 PewLg<?,G4
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% Mw~?@Sq
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5. 增加一个粗糙表面 JI&>w-~D
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ZLkJYZk VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 \&H%k 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。 CbZ1<r" / fp7Qb $-A
xn"g_2Hi fAs:[ ( ;"ICk& ?vVkZsU 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
J: LSGj;R 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
JG[+e*8 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Z9U*SS5s, =N=,;<6%A 6. 对衍射级次效率的影响 `G'V9Xs( Bg`b*(Q ,w6?}
N 粗糙度参数:
-4Xr5j%o 最小特征尺寸:20nm
(/Ubw4unI 总的调制高度:200nm
L,WKL. 高度轮廓
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+ '/j`j>'!^ :* 'i\ 效率
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oI>;O# 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
!hq7R]TC+ sJr$[? H.9 J}k1S 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Cpj_mMtu 总调制高度:400nm 高度轮廓
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D,hl+P{^K /90@ 85%r
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。 sLTf).xh p])km%zB( 粗糙度参数: L$b9|j7 最小特征尺寸:40nm ^I0SfZ'Y 总调制高度:200nm S2*:]pYf} 高度轮廓 ! yxb<
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效率 .VUZ4e
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^iGIF~J9
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粗糙度参数: iBZ+gsSP
最小特征尺寸:40nm 'aCnj8B
全高度调制:400nm }x%"Oq|2]x
高度轮廓 c`iSe$eS
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效率 #0mn_#-P)
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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。 *fjarZu
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7. 总结 &Zf@vD
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)。 AD8~
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 +oyc9PoXF
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。 B a Xzz
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。 iG<|3I tmm\V7sJ