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。 f"u*D,/sS wFh8?Z3u_ 1. 建模任务 2aZw[7s
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5wao1sd# 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 8M*PML4r 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 d6{Gt"
O`GsS{$sS 2. 建模任务:正弦光栅 _mvxsG n6d9\ x-z方向(截面视图) kv,%(en] WL,&-*JAW
fA%z*\ 光栅参数: F;ZSzWq 周期:0.908um lE8&..~l$+ 高度:1.15um s`j~-P (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) _-!sBK+F
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3. 建模任务 ZoB*0H-
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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。 r)9Dy,
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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。 -!;l~#K=
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4. 光滑结构的分析 !MDNE*_
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 6$a$K,dZ
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% bPD`+:A_
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5. 增加一个粗糙表面 jV#ahNq;
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<H1` VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 fP
tm0.r 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。 i&njqK!wS >&g}7d%
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;Sd\VR !3iGz_y 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
svelYe#9z 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
}pk#!N 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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+$xeoxU>; 6Ao%>;e* 6. 对衍射级次效率的影响 -U<Upn)2 Z3k(P O3N0YGhJ 粗糙度参数:
aK,z}l(N 最小特征尺寸:20nm
`c/*H29 总的调制高度:200nm
6.5T/D*TT 高度轮廓
dC=)^( y@j,a
OA:%lC! nA|.t[v M
:3u@06a 效率
hS[yNwD
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\Y7& 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
-",=G\XZ -p-B2?)A bifS 2>c 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
&U+ _ -Ph 总调制高度:400nm 高度轮廓
9Rm/V5 w ;daC(:
ZcuA6#3B th6+2&B6 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 |AlR^N LPG`^SA 粗糙度参数: 'Dvv?>=& 最小特征尺寸:40nm /8VP[i)u 总调制高度:200nm K"<PGOF 高度轮廓 c}3W:}lW
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效率 =%zLh<3v
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 h^
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粗糙度参数: fN"(mW>!
最小特征尺寸:40nm SXao|{?O
全高度调制:400nm jCTAKaq
高度轮廓 Qu,8t8
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效率 .^$YfTabq
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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。 =)O,`.M.Y
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7. 总结 n.hv!W0
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)。 ~}K5#<
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 i(?,6)9
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。 -@>BHC
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。
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