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。 cK,&huk ?@^gpVK{ 1. 建模任务 dG!) <
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(+nnX7V?I 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 F;MACu;x
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JkEITuTth
WQ9VcCY 2. 建模任务:正弦光栅 yb-4[C:i pI1g<pe x-z方向(截面视图) 09=w hG}gKs
/A-VT 光栅参数: JH#p;7; 周期:0.908um W!|l_/L' 高度:1.15um ky'G/z (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) %"e hZd0r
EgRuB@lw76
3. 建模任务 i&-g
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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。 EiS2-Uh*TT
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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。 aN';_tGvK
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4. 光滑结构的分析 <U}25AR
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7H. HiyppW
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% hOe$h,E']
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5. 增加一个粗糙表面 *B+YG^Yu^
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$I a-go2W VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #Y>d@ 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。 yF1^/y!@ mh~n#bah
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dYhLk2 (ZEDDV2 ?Tk4Vt 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
2
Xc,c*r 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
eC-nV)]I9 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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%i`YJ HUY1nb= 6. 对衍射级次效率的影响 h2edA#bub ]ipltR7k qbdv 粗糙度参数:
4kQL\Ld#E% 最小特征尺寸:20nm
c95{Xy 总的调制高度:200nm
[+v}V ,jb 高度轮廓
4U1"F 7' xkebel`%
Gu136XiX O}_Z"y {pNf&' 效率
Y+I`XeY
/h'b,iYVV 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
1 ~#p3)B SpUcrK;1 FucLcq2Z 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
JRj%d&^} 总调制高度:400nm 高度轮廓
vMOit,{ fX2PteA0qX
ul$YV9[\ xl$#00|y 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。 Mb(aI!;A nEM>*;iE 粗糙度参数: <99Xg_e 最小特征尺寸:40nm XK>/i}y 总调制高度:200nm &` u<KKF6 高度轮廓 2|)3Ly9
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效率 8vM}moper
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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。 "Kz=ZC
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粗糙度参数: }xHoitOD
最小特征尺寸:40nm N(@'L43$V
全高度调制:400nm Cd#>,,\z
高度轮廓 JI}(R4uV
F+_4Q
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效率 8ltHR]v
B3'qmi<
A:1O:LB=!
tgDmHxB]0
5f7;pS<
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。 hNXPm~OK\
n\5` JNCb
7. 总结 LKG],1n-
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)。 W?G4\ubM3<
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7Rj!vj/
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。 C8y 3T/G
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。 V#|#%
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