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。 tZr_{F@ X(C=O?A 1. 建模任务 C{V,=Fo^
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#*}cc 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 xp"F)6 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 }9+Vf'u|l
ZP.~Y;Ch;- 2. 建模任务:正弦光栅 *uF Iw}C/ c{i\F D x-z方向(截面视图) !1bATO:x *
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36 ]?4, . 光栅参数: 1Msc:7:L 周期:0.908um >5Sm.7}R 高度:1.15um \Oe8h#% (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) d ?,wEfwp
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3. 建模任务 Oc/ i'
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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。 BM02k\%
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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。 I"WmDC`1
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4. 光滑结构的分析 V:1_k"zQ
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 WAb@d=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% AD"L>7
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5. 增加一个粗糙表面 s&6/fa
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FC8#XZp VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 5Yx
7Q:D 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。 -p20UP 1I Jrx]/CM
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hl Ng\] 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
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MS 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
JE[J}-2 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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:{Xf*` 6. 对衍射级次效率的影响 v`~egE17 qk!,:T @)3orH 粗糙度参数:
dqw0ns.2 最小特征尺寸:20nm
:n$?wp 总的调制高度:200nm
O[HBw~ 高度轮廓
1h&_Q}DM *Q,9 [k
s"0Hz"[^= 4 _Idf ~> 5 效率
0|`iop%(n
.\|}5J9W 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
HmRmZ3~ DM*u;t{i ag"Nf-o/Y 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
rA1;DSw6E[ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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$T6b MK, $# 效率
jg=}l1M" >SHW
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 5@{~830 (Z at|R.F 粗糙度参数: *vIC9./ 最小特征尺寸:40nm 5s1XO*s)>X 总调制高度:200nm P<IZ%eS3B 高度轮廓 "o$)z'q
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效率 5Q@4@b{C
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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。 MD=!a5'
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粗糙度参数: ]gB:ht
最小特征尺寸:40nm aUEnQ%YU"
全高度调制:400nm !_j6\r=
高度轮廓 >d5L4&r
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效率 A>QAR)YP
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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。 IyGW>g6_.
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7. 总结 s,;L6nX"
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)。 t{Gc,S!]5
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 3"iJ/Hc}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。 d/xGo[?$
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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