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。 .(0'l@#fT !Rzw[~ 1. 建模任务 9o]h}Xc
VE<&0d<
'@ym-\, 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 w}<CH3cx 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 dcgz<m
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< 2. 建模任务:正弦光栅 y^#jM yk4Huq&2 x-z方向(截面视图) s 9,?"\0Zm LP8Stj JP
s!Xj'H7K 光栅参数: =#AeOqs( q 周期:0.908um .`OyC' 高度:1.15um n1n1} (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) aN7VGc
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3. 建模任务 Ng?n}$g*
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 6% @@~"
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 }JXAG/<
Ux~rBv''
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4. 光滑结构的分析 ?lJm}0>
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o+sb2:x
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uXiAN#1
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% G992{B
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5. 增加一个粗糙表面 ]iewukB4
T^3_d93}d
MA\"JAP/ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0xbx2jlkY 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 F-?K]t# V)M+dhl
LeBuPR$ ZUJ!
Ek|#P{! hu (h' 5z8CUDt
0 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
%~`8F\Hiu 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
cn&\q.!fh 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
!Z978Aub3& Z-3i -(
ydo"H9NOS _=9o:F 6. 对衍射级次效率的影响 yyke"D %a%x`S3 [MfKBlA 粗糙度参数:
?I{pv4G: 最小特征尺寸:20nm
o<@b]ukl& 总的调制高度:200nm
?0_Bs4O\ 高度轮廓
J(+I` Fy!uxT-\
5MsE oLg <Z%iP{ P$z8TDCH 效率
\ FW{&X9a
`$j"nP F_ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
l]Ozy@
Ib K)5'Jp@ ,c#IxB/0 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
rbl EyCR 总调制高度:400nm 高度轮廓
6.? Ke8iC t}LV[bj1u
n(^{s5 Rr t,#9i#q# 效率
<4,hrx&. bqEQP3t^
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。 {KJ !rT dL%?k@R 粗糙度参数: IQ_2(8Kv 最小特征尺寸:40nm 6XyhOs%/ 总调制高度:200nm {@K>oaZ 高度轮廓 Y;3DU1MG0
n}?XFx!%
0M^7#),
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效率 X
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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。 &,B\ig1Jf
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Cf@~W)K
粗糙度参数: Bw^*6P^l
最小特征尺寸:40nm ,l-tLc
全高度调制:400nm +"1@6,M
高度轮廓 'Fi\Qk'D@
3^m0 k
E
d{^9` J'
效率 ]PWK^-4P
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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。 Nn/me
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7. 总结 ;2Aqztp
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)。 }HdibCAOf
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 vjNP
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。 }<m'Nkz<X
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。 tzH~[n,
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QQ:2987619807 L\)GPTo!x