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。 Rmh u"N/q
n/Dk~Q)
1. 建模任务 m9Hdg^L
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 +*KDtqZjk
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Nj`Miv o
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2. 建模任务:正弦光栅 lv\^@9r
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x-z方向(截面视图) lBfG#\rdW~
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光栅参数: 07A2@dx
周期:0.908um CUa`#
高度:1.15um ?Fj>7
(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) @-Ln* 3n
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3. 建模任务 `zMR?F`
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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。 <!I^ xo[
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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。 h!~u^Z.7<
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4. 光滑结构的分析 =Ye I,KbA)
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 S9@)4|3C|p
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% s14; \
L$s;tJ
hYv;*]
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5. 增加一个粗糙表面 pPtw(5bH
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 %<Kw
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 AcxC$uh
Z<n%~z^
ICB'?yZ,
,.PmH.zjmR
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _4MT,kN
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 =9'px3:'WR
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 M>"J5yqR
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6. 对衍射级次效率的影响 V(
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粗糙度参数: ^=gzms
最小特征尺寸:20nm kmfxk/F}
总的调制高度:200nm >;zQ.2*
高度轮廓 #ZvDf5A
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效率 @E@5/N6M
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 t+`>zux5(T
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm l4`HuNR1
总调制高度:400nm 高度轮廓 NA9N#;
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效率 [_SV$Jz
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 C.}Vm};M
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粗糙度参数: &*3O+$L
最小特征尺寸:40nm 2or!v^^u
总调制高度:200nm 8mpoY.E4!
高度轮廓 skRI\
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效率 x9{&rldC
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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。 b`Agb<x"
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粗糙度参数: rAZsVnk?
最小特征尺寸:40nm :Z'q1kW@"
全高度调制:400nm z'+k]N9Q^
高度轮廓 &z"sT*3
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效率 ^w*$qzESy
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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。 '7Aj0U(
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7. 总结 kbF+aS
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)。 3S_H hvB
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 5QoU&Hv
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。 _g#v*7o2@
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。 .oR_r1\y
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