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。 {MmHR !_GY\@} 1. 建模任务 O+;0|4V%
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Gd 0-}4S? 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 8r[ZGUV 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 HZMs],GX
N;,?k.vU 2. 建模任务:正弦光栅 SQ#6~zxl TJ(P TB; x-z方向(截面视图) Hj
]$ l,uYp"F,ps
~82[pY 光栅参数: ]2G5ng' @ 周期:0.908um }HS:3Dt 高度:1.15um ]D^ dQ%{ (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) 0P`wh=")
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3. 建模任务 mhTpR0
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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。 >yvP[$]!6
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 pTq,"}J!+
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4. 光滑结构的分析 \C.%S +u
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 J*6I@_{/U
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ZCPK{Ru QE
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5. 增加一个粗糙表面 |)6(_7e9
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I Vy,A7f VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 j)\g0u6 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 O<4i)Lx2 Qu]0BVIe
s#w+^Mw$ mm$D1=h{|
b{)('C$ I^Ichn !s,<hU# 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
&Pxt6M\d 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
kFv\V 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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q?z6|]M|u x6HebIR+ 6. 对衍射级次效率的影响 $N;!. 5lX3 m6V1m0M rP ;~<IxEr 粗糙度参数:
HY#7Ctn3 最小特征尺寸:20nm
,r5<v_ 总的调制高度:200nm
qt]QO1pAd 高度轮廓
vVyO}Q` B0=:A
GG"0n{>0 t^?8Di\ EC1q#;: 效率
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+ WPi} 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
=D5@PHpv( q^sMJ 6uDA{[OH 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
]wne2 WXE 总调制高度:400nm 高度轮廓
,<hXNN UTA0B&aB
7i{Rn K6* ZC"6B(d 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。 ?y<n^` %W"\ 粗糙度参数: {\|? {8f 最小特征尺寸:40nm hD<z^j+ 总调制高度:200nm ! qrF=a 高度轮廓 ibzYY"D:
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ZfT%EPoZ:
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效率 vzi=[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。 #*S/Sh?Q
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粗糙度参数: |D]jdd@!a2
最小特征尺寸:40nm 6FEtq,;0w
全高度调制:400nm 7]e]Y>wZap
高度轮廓 pMt]wyKr
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hph 3kfR
效率 pvmm" 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。 twgU ru
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7. 总结 [Hd^49<P2
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)。 0RoI`>j'
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 "Wi`S;
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。 S<p
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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。 S}Mxm2
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