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。 :2njp% 4iW'kuK 1. 建模任务 +C1QY'>I
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PW3GL3+ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 `ptj?6N- 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >A0k 8T
8q1wHZ 2. 建模任务:正弦光栅 ]skkoM ;raN x-z方向(截面视图) spasB=E Ou{v/'9z,
W8lx~:v 光栅参数: w8g,a]p 周期:0.908um e</$ s 高度:1.15um AfG/JWSo} (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) jy]JiQB
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3. 建模任务 '#(v=|J
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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。 a>mm+L8y
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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。 q~o,WZG
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4. 光滑结构的分析 l2;CQ7
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 G;f/Tch
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% rp5(pV7*
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5. 增加一个粗糙表面 w`l{LHrR
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Fq9Q+RNMZL VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 _gD
pKEaY 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。 5s{ABJ\@V }8;[O
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d~h:~ !~Q2|r =TqQbadp ?8W("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)。
9:I6( Zv0 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
^xPmlS;X 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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J<Pw+6B~ :{(w3<i 6. 对衍射级次效率的影响 ^( Rvk s&GJW@
| Gn;@{x6 粗糙度参数:
Ew3ibXD 最小特征尺寸:20nm
*'"^NSJ 总的调制高度:200nm
w1;hy"zPsj 高度轮廓
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X6QRt? |a{Q0: 效率
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sZ?mP;Q 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
lD mtQk-SN 9M"].~iNE S.!UPkW H 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
j5I`a 1j` 总调制高度:400nm 高度轮廓
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_j_x1.l CkswJ:z)sc 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。 ?JxbSK# 3Tq\BZ 粗糙度参数: )!tK[K?5 最小特征尺寸:40nm !a$ D4(`v 总调制高度:200nm )#F]G$51r 高度轮廓 lD{Aa!\
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效率 Dz./w
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 [yj).*0
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粗糙度参数: . @Ut?G
最小特征尺寸:40nm LK"
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全高度调制:400nm ,7XtH>2s
高度轮廓 2DD:~Tbi
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效率 n&MG7`]N
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 m*X[ Jtr
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7. 总结 :fk2]{KTL
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 n41@iK2l
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 6dAEM;$_Z
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。 ?X?&~3iD%
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。 r6'UUu /=uMk]h