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。 ]N]Fb3 -JEPh!oTt 1. 建模任务 Nm&'&L%Ch
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#$S~QS.g 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ej_u):G* 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 sjLMM_'
+|dLR*s 2. 建模任务:正弦光栅 };rp25i i@rUZYF x-z方向(截面视图) -j<E_!t &aIFtlC
J#Y0R"fo 光栅参数: #A4WFZ 周期:0.908um w=_^n]`R 高度:1.15um &1T)'Bn (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) Ewkx4,`Ff
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3. 建模任务 "ADI.
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Y J,"@n_
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4. 光滑结构的分析 >ryA:TO{
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %pxJ2 7Q
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ^C~_}/cZ
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5. 增加一个粗糙表面 b7^q(}qE
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UZFs]z!,k VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 sM)1w- 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ) P9]/y :Wx7a1.Jz
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XgVhb<l_ whw+ 7&P70DO 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
y,rdyt 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
1(T2:N(M-A 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Ii}{{1N6 ua=7YG 6. 对衍射级次效率的影响 *"_W1}^ qF(i1# ,f)+|?wz 粗糙度参数:
oVP,ar0G 最小特征尺寸:20nm
JP"#9f 总的调制高度:200nm
UzSDXhzObf 高度轮廓
b-VQn5W X)j%v\#`U
*^{j!U37s '-f` 5 X t5b cQ@Y 效率
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J80&npsO 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
i4> M z7?SuJ )R<93`q 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
v0\M$@N[ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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p; , 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。 u&={hJ&7 4Hyp]07 粗糙度参数: 3:$@DZT$ 最小特征尺寸:40nm ;mD!8<~z. 总调制高度:200nm nzAySMD_ 高度轮廓 krlebPs[
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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。 AGwdM-$iT
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粗糙度参数: wD6QN
最小特征尺寸:40nm [zP}G?(
全高度调制:400nm i 28TH
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 .hf%L1N%F
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7. 总结 8c%N+E]
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 K-.%1d@$y
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }HbUB$5
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。 ':\bn:;
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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