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。 4`i_ 4&TS `8L7pbS%,Q 1. 建模任务 noacnQ_I$
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kWgxswl7H 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ~
^K[pA ? 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Q@2Smtu~c
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"ctxE 2. 建模任务:正弦光栅 B$fL);l- $ED<:[3N x-z方向(截面视图) +Ta7b) wqw$6"~
4h-y'&Z 光栅参数: "]sr4Jg= 周期:0.908um =!Ok079{[ 高度:1.15um n#4Ra+dD (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) BsxQW`>^y
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3. 建模任务 K(hqDif*6
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 GR/
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 p 5P<3(
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4. 光滑结构的分析 0rF{"HM~
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 EyozhIV
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% {eS!cZJ
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5. 增加一个粗糙表面 p5E|0p
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eQA89 :j, VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 7u0!Q\ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ._#|h5 7R ;!
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5ZUqCl(PX) )0YMi!&j` AS~O*(po 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
%*zgN[/w 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
*SLv$A 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Jva&"}Cb Busxg?= 6. 对衍射级次效率的影响 0fwo8NgX J1hc :I<; QXniWJJ 粗糙度参数:
]=7}Y%6 最小特征尺寸:20nm
\f05(ld 总的调制高度:200nm
?=-18@:.ss 高度轮廓
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5'Y @c ZF>zzi+@ ,a_\o&V 效率
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jU: 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Yc&yv KYZ/b8C kO+Y5z6= 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
\GEFhM4) 总调制高度:400nm 高度轮廓
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?v\A&d S)T~vK(n 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。 %@Bl,!BJ, fq48>"g* 粗糙度参数: M| :wC 最小特征尺寸:40nm [2"a~o\ 总调制高度:200nm (Z fY/ 高度轮廓 F2saGpGH
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效率 [Abq("9p\
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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。 _Ryt|# y
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粗糙度参数: Z]V^s8>
最小特征尺寸:40nm ["TUSf]
全高度调制:400nm R*|y:T,H
高度轮廓 M_lQ^7/
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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。 Vb yGr~t
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7. 总结 -}#=L@
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)。 ?y_W%ogW
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 {Rc mjI7
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。 ?-C=_eZJ
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。 BPs|qb-
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