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。 -_irkpdC[ Z<`:xFy( 1. 建模任务 J#?z/ 3v(
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a7"Aq:IjU 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 8UXtIuQ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 '6GW.;
v8>bR|n5 2. 建模任务:正弦光栅 2I{kLN1TY |D1TSv}rZD x-z方向(截面视图) ;Mz7emt kNoS% ?1,
#pk 光栅参数: ?cB26Zrcb 周期:0.908um NZZc[P 高度:1.15um ^AC2 zC (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) r?HbApV P
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3. 建模任务 B:(a?X-7
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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。 ]p8<Vluv
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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。 uuYeXI;
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4. 光滑结构的分析 ov,[F<GT
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 @# GS4I
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% l{hO"fzy
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5. 增加一个粗糙表面 EKNmXt1
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,Gy2$mglB VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 8@7leAq! 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。 zh9B8r)C CB`GiH/j
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K k|mV&3J `IJTO_ k<y~n*{_ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
{2LV0:k2 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Wcki=ac\v! 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
eHUb4,%P vCn\_Nu;W&
a"phwCc"% Fz2CXC 6. 对衍射级次效率的影响 #Ht;5p>5 K9) |b`E= qE M,~:lTn 粗糙度参数:
B]:?4Ov 最小特征尺寸:20nm
=1zRm >m 总的调制高度:200nm
:"`1}Q 高度轮廓
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D;6C2>U~L N'YQ6U ]~4*ak=)5\ 效率
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X 1}U 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Cw h[R !r4B1fX T2 /u7<D- 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
\omfWWpK 总调制高度:400nm 高度轮廓
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^_k`@SU ORFi0gFbA 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。 -+kTw06_C 6k;>:[p 粗糙度参数: %9_jF" 最小特征尺寸:40nm i7\MVI8 总调制高度:200nm ja^ 高度轮廓 yLQwG.,
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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。 L<p.2[3
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粗糙度参数: 8^hbS%s!
最小特征尺寸:40nm T*](oA@
全高度调制:400nm ,{BF`5bn|
高度轮廓 _ECH(
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效率 ?y,z
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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。 q=;U(,Y
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7. 总结 7&1dr
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)。 E<77Tj
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 B4w/cIj_
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。 -8z@FLUK-
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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