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。 nc?B6IV Jp~zX
lu 1. 建模任务 sWqM?2g
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j.|U=)E 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 fZ{[]dn[ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 c0rk<V%5+
A)NkT`<) 2. 建模任务:正弦光栅 {C3Y7< g0R[xOS|
x-z方向(截面视图) C+N k"l9 m_7
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3z8C 光栅参数: ]?LB?:6 周期:0.908um r'4:)~]s 高度:1.15um 8e2?tmWM (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) A :e;k{J
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3. 建模任务 J/x2qQ$9
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 I4c!m_sr
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 #x@ eDnb_
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4. 光滑结构的分析 .*/Fucr
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 H)(jh
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% w=7L3AW
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5. 增加一个粗糙表面 []pN$]+c
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~$,qgf VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Gh(
A%x) 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。 HIvZQQW| F5T3E?_
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au@a8MP \Y|*Nee}XP Me3dpF 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
L,_.$1d 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
KOSM]c\H 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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|V,<+BEi Ri7((x]H" 6. 对衍射级次效率的影响 GZ #aj| Sv[ 5NZn0& >l5$ 9wO 粗糙度参数:
6p;m\ 最小特征尺寸:20nm
0Q9T3X 总的调制高度:200nm
-G |a*^ 高度轮廓
_GYMPq\%L# _=XX~^I,
QO;4}rq `)$_YZq|SR b7:0#l$ 效率
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$&I'o 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
){;02^tX xyh.N) v
$({C 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
WgQBGch,! 总调制高度:400nm 高度轮廓
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F\JUx L@8 a:STQk V 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。 Ukz;0q E2wz(,@ 粗糙度参数: y(jg#7) 最小特征尺寸:40nm ~p1EF;4 # 总调制高度:200nm aBuoHdg; 高度轮廓 /B3R1kNf|
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效率 m:QG}{<.h
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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。 iI1n2>V3y
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粗糙度参数: $D1w5o-
最小特征尺寸:40nm }GwVKAjP
全高度调制:400nm knp>m,w
高度轮廓 A;XOT6jv?
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效率 8,T4lb<<
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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。 {2d_"lHBt
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7. 总结 a
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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)。 z`Wt%tL(
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 &7mW9]
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。 ff?t[GS
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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