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][Nl^dl oBNX8%5w 1. 建模任务 SM /ykk
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dbuJ~?D, 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 q&Tn>B 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 uGUv~bE
4,F3@m:< 2. 建模任务:正弦光栅 >AzWM
.r I`'a' x-z方向(截面视图) %w8GGm8^/ c6Aut`dK
=GKS;d#/ 光栅参数: \aVY>1` 周期:0.908um w0j/\XN2s 高度:1.15um 4`U0">gY (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) G]mWaA
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3. 建模任务 M9s43XL(&
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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。 lTr*'fX
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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。 ^K.u
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4. 光滑结构的分析 2\nN4WL
5.
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -!|WZ
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% q1f=&kGX~
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5. 增加一个粗糙表面 P1i*u0a
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\+iu@C VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 JvfQib 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。 /}w#Jk4pD zUs~V`0
4O`6h)!NQ bR`rT4.F
T0`"kjE ]am~aJ|L
?h!t$QQ!M 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
,\o<y|+`S 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
T~%H%O(F 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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OGJ=VQA [dj5$l| 6. 对衍射级次效率的影响 X"[dQ_o 6ORY`Pe7P| OE'K5oIM 粗糙度参数:
?wd|G4.Vo 最小特征尺寸:20nm
}iilzE4oH# 总的调制高度:200nm
7L=T]W 高度轮廓
P</s)"@ F#(.v7Za
q*6q}s3n 5-D`<\ y(bsCsV& 效率
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Z-)[1+Hs 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
$]@O/[ GS\%mPZ 1GtOA3,~;- 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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9o;JU 总调制高度:400nm 高度轮廓
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2B7h9P.N B GR,J0LT 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Kb}MF9?:e q0&Wk"X%rr 粗糙度参数: *B0V<mV 最小特征尺寸:40nm fr+@HUOxsl 总调制高度:200nm [?-]PZ 高度轮廓 cV-i*L4X
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效率 U,e'ZRU6
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )8;{nqoC
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粗糙度参数: v"rl5x
最小特征尺寸:40nm 3[VWTq)D=
全高度调制:400nm J' W}7r
高度轮廓 Yi 6Nw+$
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效率 qNpu}\L
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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。 K"L_`.&Q
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7. 总结 sTkIR5Z
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)。 Rp0|zP,5
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 yO=p3PV d
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。 1] j^d
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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