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。 IloHU6h' VKR6 i 1. 建模任务 rtzxMCSEU
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y&L, 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ait/|a 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _')KDy7
8=2)I. 2. 建模任务:正弦光栅 0;XnNz3& ~+T~}S x-z方向(截面视图) ")sq?1?X ]\_4r)cN<n
ol:_2G2xQ 光栅参数: nZ%<2 周期:0.908um Q7DkhKT 高度:1.15um Q0 ^?jh (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) SQz>e
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3. 建模任务 4Yn*q~f
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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。 ] xH `
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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。 ,YiBu^E9
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4. 光滑结构的分析 9^aMmN&6N2
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 t=yM}#r$
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% ( E0be.
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5. 增加一个粗糙表面 @,s[l1P
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Wm"W@LPx5 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V=
.'Db2D 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。 aIm\tPbb 4K4?Q+?
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%L4 ~A6QX8a hsVWD,w 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
m"xw5aa> 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
T"dEa-O 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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3UBG?%!$f ;up89a-,9 6. 对衍射级次效率的影响 }b~ZpUL! e&wWlB![ _STN ^
粗糙度参数:
n32BHOVE 最小特征尺寸:20nm
-,p(PK 总的调制高度:200nm
>0u4>=# 高度轮廓
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Rb\\6BU0 jtN2%w; p5Y"W(5_ 效率
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Dmn6{jyP 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
bl:.D~@ UX(#C,qgG rbs:qLa% 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
qM]eK\q 1 总调制高度:400nm 高度轮廓
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GrW#'E 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 NCd_h<}|6F >H?8?a D 粗糙度参数: p)Z$q2L 最小特征尺寸:40nm i!jxjP 总调制高度:200nm @
Al\: 高度轮廓 }<A\>
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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。 ti3T?_
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粗糙度参数: M-"%4^8_
最小特征尺寸:40nm j8L!miv6
全高度调制:400nm XeKIue@_
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效率 9JpPas$]
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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。 {-09,Q4[&
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7. 总结 ;1A4p`)
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)。 8:|F'{<<b
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1c8J yp
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。 F/IXqj
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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