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。 9J't[(
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PVgS4x 1. 建模任务 1)nM#@%](h
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n3-GnVC][ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 :..E:HdYO 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 [J[ysW})W
NXC~#oG 2. 建模任务:正弦光栅 !xJLeQFJI] 7=9A_4G! x-z方向(截面视图) BZnp
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RBMMXJj 光栅参数: 8=!rnJCav 周期:0.908um ][T9IAn 高度:1.15um "RR./e)h (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) VyBJIzs0
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3. 建模任务 ]DL>
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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。 =B,_d0Id
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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。 W}<M?b4tP
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4. 光滑结构的分析 c DEe?WS
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 qx#ghcU
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% pX h^M{.
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5. 增加一个粗糙表面 8gu7f;H/k
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Kr+Bty VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Xbsj:Ko]]U 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。 }X W#?l I_Mqh4];
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h}+A F~uA-g
d/-]y:`f` Rp4BU"&sU * zJiii 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
5D02%U2N)G 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
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8KL`l 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Y;I(6`,Y KH 6n3 \= 6. 对衍射级次效率的影响 yU&g|MV_ QeOt;{_| *F4G qX3 粗糙度参数:
OB? 79l 最小特征尺寸:20nm
"l2N_xX; 总的调制高度:200nm
yI)RGOV 高度轮廓
'=G<)z@k 3!L<=X
xr7<(:d kosJ]q'U ;H#R{uR_< 效率
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k[ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
b3HTCO-,fC #.t$A9' G4`sRaT. 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
YaE['a 总调制高度:400nm 高度轮廓
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Zv7$epDUz 6;=wuoJi 效率
^{]sD}Q" ~6kA<(x
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。 ~Sem_U`G {CyPcD'$s 粗糙度参数: KL_}:O68 最小特征尺寸:40nm .^+$w$ 总调制高度:200nm f`";Q/rG 高度轮廓 !v;_@iW3e
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效率 s$y#Ufz
Cot\i\]jv
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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。 oX]1>#5UMg
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粗糙度参数: M{kh=b)V
最小特征尺寸:40nm MldL"*HW:
全高度调制:400nm &^D@(m7>{K
高度轮廓 Ol5xyj
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效率 Z1lF[d,f;
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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。 tNf" X!
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7. 总结 ]M"'qC3g
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)。 4W-+k
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 T[=cKYp8\
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。 c89vx 9
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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