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。 GX&BUP\ kTAb
< 1. 建模任务 _:Tjq)
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8t!(!<iF0 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 6,G1:BV{K 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 G6w&C^J*8>
]IoJ(4f 2. 建模任务:正弦光栅 sczN0*w&C xpxUn8. x-z方向(截面视图) 2S&e!d- 8E&}+DR?
4vT!xn 光栅参数: sHyhR: 周期:0.908um }7RR",w 高度:1.15um `$ZX]6G (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) #M$[C d
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3. 建模任务 6b~Zv$5^Y-
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ;gYW!rM
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 b4Br!PL@G
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4. 光滑结构的分析 'C8VD+p
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ;&q}G1
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% J0*hJ-/u
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5. 增加一个粗糙表面 rL3<r
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Py$Q]s?\1 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ']Gqa$(YC 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 'MRvH
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91qk0z`N #qrZ(,I@n L^bt-QbhO 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
J(JsfU4 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
)Fx"S.Ok 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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1j0OV9 -| M.$Li#So, 6. 对衍射级次效率的影响 &E0L7?l g}"`@H(9r3 "RMBV}<T 粗糙度参数:
"[2CV!_ 最小特征尺寸:20nm
~T@t7Cg 总的调制高度:200nm
hr_ 5D 高度轮廓
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Ko_Sx.
x=T`i-M Rt:k4Q 0T7(c- 效率
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2_ M+akqy^ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
J ^gtSn^ bP\0S@1YL oFM\L^Y?$$ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
s7.2EkGl= 总调制高度:400nm 高度轮廓
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]x1MB|a6 5I/wP qR[ 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。 VeiJ1=hc Atsi}zTR\ 粗糙度参数: x{{QS$6v 最小特征尺寸:40nm i)9}+M5 总调制高度:200nm i{[=N9U5o 高度轮廓 )OQhtxK
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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。 %x@
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粗糙度参数: RrrW0<Ed
最小特征尺寸:40nm t`NZ_w /
全高度调制:400nm #p&&w1
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效率 Gr9/@U+
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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。 ]=\Mf<
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7. 总结 $YZsaw
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 Y[%1?CREP
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 b3(pRg[Fp
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 z _qy>
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 9$,x^Qx
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