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。 !uGfS' Vl ,Iyc0 1. 建模任务 p{L;)WTI
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T2Yf7Szp 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Z
i6s0Uck 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 x{:U$[_
z&gmaYwq 2. 建模任务:正弦光栅 S=k!8]/d| J|BElBY x-z方向(截面视图) FC1rwXL( ]u5TvI,C
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ND{ 光栅参数: yq-~5ui 周期:0.908um 2?~nA2+vm 高度:1.15um 8@rYT5e3c (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) R0=f` ;
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3. 建模任务 X_2N9$},
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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。 @SD XJJh
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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。 A1p~K*[[
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4. 光滑结构的分析 i?/Q7D<P
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 <~dfp
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% h A ){>B<;
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5. 增加一个粗糙表面 6vK`J"d{~D
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Gt*<Awn8 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 'b.jKkW7 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。 Xgx/ubca0 q(qm3OxYo
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PU= \Hp!NbnF$ n=-vOa% 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 0aME@-0 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
7;p/S#P: 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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2e\"?y OD ;cVK2' 6. 对衍射级次效率的影响 rS>.!DiYr, jP<6J( p^Ey6,!8]D 粗糙度参数:
diNSF-wi,, 最小特征尺寸:20nm
P1OYS\ 总的调制高度:200nm
#v(As)4^ 高度轮廓
-Cvd3%Jje 93n%:?l"<W
sFZdj0tQ4 )$p36dWl Ia%cc
L= 效率
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|\Gkhi>; 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
B4un6-<i #q:j~4)h o%Q9]=%! 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
U>kaQ54/ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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7J3A]>qU Pm P&Qje7 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。 |d&Kr0QIV gIweL{Pc 粗糙度参数: $~q{MX&J 最小特征尺寸:40nm *As"U99( 总调制高度:200nm vV"YgN: 高度轮廓 +9LzDH
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效率 I.t)sf,
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 nd\$Y
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粗糙度参数: !*DYdqQ/
最小特征尺寸:40nm w:I!{iX
全高度调制:400nm -AL^
高度轮廓 %a8e_
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效率 kb$Yc)+R4
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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。 nCV7(ldmH
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7. 总结 y:zNf?6&
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)。 [fwk[qFa
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?w'03lr%
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。 OGH,K'l
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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