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。 XL_X0(AKf H6 ( ~6Bp5 1. 建模任务 %?J\P@
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zkYlIUD 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 <~!7? ak 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 KYD,eVQ
p+@Wh3 2. 建模任务:正弦光栅 b{)9?%_ >Y?B(I2e x-z方向(截面视图) e2*0NT^R P.$U6cq
zNuiBLxDs 光栅参数: h ^g"FSzP 周期:0.908um zL5r8mD3 高度:1.15um r+3V+:f (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) -v8Jn#f
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3. 建模任务 k$y(H;XA
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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。 C_dsYuQ5R
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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。 Yr-a8aSTE5
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4. 光滑结构的分析 p<Wb^BE
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 M(HU^?B{'
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% *>V6KW
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5. 增加一个粗糙表面 yZ~<!
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?{?mAbc VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ?aEBS 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。 X5U_|XK6Y 0{F"b'h
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rO"o Y'i0=w6G 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
nM x0+N1 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
o+;=C@,' 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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`IOp*8 !H{)L@f 6. 对衍射级次效率的影响 t>7t4>X Hj
|~*kG N#@xo)-H 粗糙度参数:
MG>g?s'! 最小特征尺寸:20nm
leiED' 总的调制高度:200nm
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7U:,:= (aVsp*E kMKI=>s+ 效率
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Odxq ]HlbO 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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m :{h,0w'd <Xm5re. 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
9<kKno 总调制高度:400nm 高度轮廓
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5IW^^<kiu 583ej2HPg 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。 HQ7-,!XO j$T2ff6 粗糙度参数: MVjc.^ 最小特征尺寸:40nm Vm'ReH 总调制高度:200nm $}TqBBe 高度轮廓 TUJ]u2J8?
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 V J){@
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粗糙度参数: P0RMdf
最小特征尺寸:40nm \>cZ=
全高度调制:400nm |?s%8c'w=
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ^>GL<1
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7. 总结 1dfA
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VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 =)Ew6}
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对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 GK95=?f~8;
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 F5:*;E;$
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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