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。 eAXc:222 \]%6|V 1. 建模任务 ]DOX?qI
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|a0h7e 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 9^,Lc1"M> 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 j/>$,
fG}tMSI 2. 建模任务:正弦光栅 ,8:(OB|a %<E$,w> x-z方向(截面视图) {p;zuCF1 /<HRwG\w
v5By :z 光栅参数: g6Q !8 周期:0.908um {k>Ca 高度:1.15um qR(\5} (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) h!&prYx
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3. 建模任务 k *Q<3@S
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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。 Tsgk/e9K2?
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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。 ZkA U17f
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4. 光滑结构的分析 -sw
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _acE:H
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% }*lUah,@
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5. 增加一个粗糙表面 >)spqu]
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T-5nB>) VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 D&}3$ 7> 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。 iTag+G4* QS{1CC9$
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/RHo1 |`lzfe t: #6sF 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
o3I Tr'; 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
2_zp:v 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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gg #$c Rkw 6. 对衍射级次效率的影响 .a._NW 87=^J
xy mf}O-Igte 粗糙度参数:
po$ /7 最小特征尺寸:20nm
?pn}s]*/ 总的调制高度:200nm
?gJy3@D 高度轮廓
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*M$0J'-BQ Bx/L<J@ _io+YzS 效率
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iMs5zf<M 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
du)~kU>l P@,nA41,j hir4ZO%Zt 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
2 !At2P2 总调制高度:400nm 高度轮廓
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&2 `F n!m Y7vA`kjD-C 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。 *e-A6Sh (;q\}u 粗糙度参数: wg0 \_@3 最小特征尺寸:40nm |b-]n"}c> 总调制高度:200nm nWMmna.5 高度轮廓 9nH?l{As
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效率 >2]JXLq
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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。 DSt]{fl`P
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粗糙度参数: O9g{+e`
最小特征尺寸:40nm `&-Mi[1
全高度调制:400nm 7DIIx}A
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效率
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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。 TOoQZTI
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7. 总结 dlG=Vq&Y
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)。 WdnIp!
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ZeEWp3vW
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。 "h|'}7p
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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