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。 h}d7M55#| xSUR< 1. 建模任务 Xg)yz~Ug
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Y 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。
4NzHzn 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 lt]U?VZ
. =5Jpo 2. 建模任务:正弦光栅 OH(+]%B78 %)e+w+ x-z方向(截面视图) /6fPC;l ^
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-,tYfQ;: 光栅参数: $5o<Mj 周期:0.908um s [!SG`& 高度:1.15um 2n=;"33%a (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) utE:HD.PN
-jy"?]ve.
3. 建模任务 ,ym;2hJ
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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。 *l^'v9
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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。 Yp)U'8{h c
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4. 光滑结构的分析 ,W-0qN&%/
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ""d>f4,S
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% Y Pc<
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5. 增加一个粗糙表面 (`u!/
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|DD?3#G01 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 o0L#39`'g 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。
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^j %UZ Yn>zR I <T[N.mB 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
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!J~: 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Z L</ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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njMy&$6a## cloI 6%5r 6. 对衍射级次效率的影响 CE,Om^ sCQup^\ ?<'W~Rm6n 粗糙度参数:
RH Vv}N0 最小特征尺寸:20nm
[r8 d+ 总的调制高度:200nm
b<AE}UK 高度轮廓
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G- "}p?pF<'0 e0HP~&BRs 效率
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?w/nZQWi 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
z|*6fFE 3 ?F@jEQk "v!HKnDT 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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jM 总调制高度:400nm 高度轮廓
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JH'YV ~#_$?_/( 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。 Xl6ZV,1=n7 Os 2YZ<t 粗糙度参数: >5O y^u6Ly 最小特征尺寸:40nm *.%)rm 总调制高度:200nm G!Oq>7 高度轮廓 OW}j4-~wL
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效率 ' 5 qL
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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。 1vK(^u[
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粗糙度参数: GdeR#%z
最小特征尺寸:40nm #'Y6UGJ\n
全高度调制:400nm Po!JgcJ#\
高度轮廓 _AHB|P I
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效率 40d9/$uzh
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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。 2]RH)W86;
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7. 总结 <T.#A8c
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)。 @1-GPmj-
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 UH,4b`b
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。 P}WhE
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。 xVz -_z
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