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。 o<*H!oyP\ pq 4/>WzE 1. 建模任务 U*.Wx0QM
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p#VA-RSUQ| 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ,\y)k}0lH 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6!|-,t><
XwKB+Yj0 2. 建模任务:正弦光栅 cxBu2(Y Jww LAQ5 x-z方向(截面视图) PVGvj c G@Z,Hbgm
I`?6>Z+%) 光栅参数: +Ar=89 周期:0.908um |[ymNG 高度:1.15um O1+2Z\F (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) \,<5U
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3. 建模任务 kW"6Gc&HUN
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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。 3jMHe~.E<
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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。 xE$(I<:
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4. 光滑结构的分析 Q;]g9T[)
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %#!pAUP\&
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 9>y6zFTV
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5. 增加一个粗糙表面 f9A^0A?c
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rQ0V3x1"Qx VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ( Z-~Eh 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 p~ `f.q$' }]0f -}
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x.Sq2rw]V ~-r*2bR iqCZIahf 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
jOuz-1x,& 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
7O3 \ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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6. 对衍射级次效率的影响 _e/>CiN/ -5 -X[`cF ,z6&k 粗糙度参数:
B dHLow 最小特征尺寸:20nm
tOn_S@/r 总的调制高度:200nm
GT|=Kx$; 高度轮廓
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Og8: ps:|YR vO#4$, 效率
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] -O/{FIv 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
tWkD@w`Lnn o,a3J:j] T7eo_Mn 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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g.LD7&/ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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Rg! [ic ! sMh3IL9(* 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。 @C40H/dE DJSSc 粗糙度参数: M~Tq'>Fn 最小特征尺寸:40nm .%>UA|[~: 总调制高度:200nm !$ikH,Bh 高度轮廓 mVGQyX
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效率 ^S*~<0NQ'
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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。 -Y'Qa/:7
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粗糙度参数: ;RNU`Ip
最小特征尺寸:40nm Jvt| q5
全高度调制:400nm +Ze HZjd
高度轮廓 iTi]D2jC
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效率 YX38*Ml+V
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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。 NqcmjHvy
K@lZuQ.1
7. 总结 kW>Q9Nc=V
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)。 rjfcZ@
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 NBzyP)2)
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。 L<bZVocOb_
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。 D@"g0SW4
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