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。 nEzf.[+9/ &`b
"a! 1. 建模任务 1+b{}d
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lqM c 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ~['Kgh_; 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \~P=U;l=pO
yH][(o=2 2. 建模任务:正弦光栅 w\)| A!1;}x x-z方向(截面视图) zMIT}$L +cb6??H
jYNrD"n 光栅参数: No2b"G@ 周期:0.908um }68i[v9Njk 高度:1.15um T843": (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 6TP7b|
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3. 建模任务 ;?C#IU
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 zB yqD$
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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。 h6dPO"
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4. 光滑结构的分析 s+tGFjq
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 VK@!lJu!
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% UA|u U5Q
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5. 增加一个粗糙表面 FLEo*9u>b
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{k rswh3 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `({T]@]V 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。 a&vY!vx3 XrZ*1V
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F-6c_! JU&+c6> tDUwy^j 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
J4Dry< 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
rj!0GI 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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`-LGU7~+ $\9~)Rq6 6. 对衍射级次效率的影响 X.:]=,aGW m# =z7.XrX R##~*># 粗糙度参数:
>rvQw63\ 最小特征尺寸:20nm
{T].]7Z 总的调制高度:200nm
!>:?rSg* 高度轮廓
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<F04GO\ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
l#n,Fg3 n0is\ZK 0 X]y)qV)a[c 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
bJD;>"* 总调制高度:400nm 高度轮廓
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 U,LTVYrO ?Q&yEGm( 粗糙度参数: 7x<i :x3 最小特征尺寸:40nm 71l%MH 总调制高度:200nm YID4w7| 高度轮廓 Od|$Y+@6
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效率 N;[>,0&z
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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。 2@
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粗糙度参数: x|vqNZ\F
最小特征尺寸:40nm O]m+u
全高度调制:400nm Ox@P6|m
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效率 8}(]]ayl
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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。 28=O03q
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7. 总结 {,L+1h
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)。 _(KbiEB{
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~#/hzS
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。 ,tg0L$qC
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。 3Gip<\$v
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