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。 `7|v >g6:{-b^a 1. 建模任务 P Z;O
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0BIH.ZV# 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Qp${/ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 mi3 yiR
pUr.<yc&u 2. 建模任务:正弦光栅 Z%MP:@z nlK"2/W x-z方向(截面视图) A=|&N%lP' c0jC84*v
mg*[,_3q33 光栅参数: Xi1/wbC 周期:0.908um ;e_n7>'#% 高度:1.15um BxO8oKe (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) !B(6
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3. 建模任务 m>? OjA!
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 uJm9h(xq
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ; 7[5%xM
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4. 光滑结构的分析 'q8T*|/
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 |[;9$Vn
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% m@R!o
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5. 增加一个粗糙表面 ,8nu%zcVn
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'kf]l=i[n VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 bf|s=,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。 YD_hg#=n `+[Ct08
_8Cw_ @9lV~,,U
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_)5Ks} bfcQ(m5 :jlKj} 4A 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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第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
}W^%5o87{ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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jYDpJ##Zb uF,F<%d 6. 对衍射级次效率的影响 Cw6\'p%l-\ (7Su{tq .aS`l~6 粗糙度参数:
)E9[=4+*C$ 最小特征尺寸:20nm
IAyyRl\ 总的调制高度:200nm
NULew]:5 高度轮廓
[g)HoR=& uCkXzb9_z
c8z6-6`i0 jW]Q- uoJ@Jt'j 效率
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2{U5*\FhVX 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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KD To/6=$wto i~Q nw-^B 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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HyVI6N[ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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[0bp1S~ hMCf|
e.UY 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 @\U;?N~k g3|k- 粗糙度参数: hKVb#|$ 最小特征尺寸:40nm D`'h8:\ 总调制高度:200nm 4V<.:.k 高度轮廓 KzZfpdI92
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效率 &8;Fi2}(L
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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。 <S^Hy&MD>
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粗糙度参数: w7E#mdW
最小特征尺寸:40nm ZcHd.1fXh
全高度调制:400nm *V_b/Vt
高度轮廓 ~Qd|.T
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效率 %J+ w9Z
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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。 FzOlM-)m
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7. 总结 g7w#;E
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)。 .zy2_3:
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 N3V4Mpf
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。 )+"(7U<
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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