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。 ABIQi[A HKXtS>7d 1. 建模任务 #TG7WF5
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[QZ8M@Gty# 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 @{ CP18~: 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 i6-&$<
G<m6Sf 2. 建模任务:正弦光栅 o4qB0h qX"m"ko x-z方向(截面视图) qKjUp" 3?x}48
zI&). 光栅参数: X[E!q$ag 周期:0.908um P3_&( 高度:1.15um 3E$h
W (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) FdE9k\E#/)
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3. 建模任务 gk^`-`P
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 /I@`B2
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 p9Y`_g`
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4. 光滑结构的分析 [E:-$R
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Uv|^k8(
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% zz[[9Am!
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5. 增加一个粗糙表面 $E35W=~)
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c]3^2Ag, VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ;_D5]kl` 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 12 S[m~L% VK/i5yT5N
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6$n: InfUH8./t JNSH'9!n6 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
nH(Hk%~ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
a^MR"i>@G 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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yL%k5cO$N }ej-Lu,b3 6. 对衍射级次效率的影响 Nbm=;FHB` [.*o<
KP r/BiR0$E 粗糙度参数:
Nk/Ms:57y 最小特征尺寸:20nm
2apQ4)6#[H 总的调制高度:200nm
oQ_n:<3X 高度轮廓
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T7!=KE_z }hX"A!0 9KLhAYaq 效率
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aShZdeC*f 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
m[!AOln) `@r#o& EL=}xug,? 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
"K*+8IO2 总调制高度:400nm 高度轮廓
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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。 ?G>#'T[ V7
dAB,: 粗糙度参数: J"dp?i 最小特征尺寸:40nm @5-+>\Hd^t 总调制高度:200nm v__;oqN0 高度轮廓 G$HLta
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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。 vDAv/l9
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粗糙度参数: ]m(5>h#
最小特征尺寸:40nm oFeflcSz
全高度调制:400nm e[@
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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。 pPG@_9qf
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7. 总结 \[+\JWJj
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)。 B&m?3w
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 OQA3 ~\Vu
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。 m~Dq0 T
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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