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。 A1F$//a c0Bqm 1. 建模任务 K>vl o/#!
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)Nqx=ms[(! 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Z'`\N@c# 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 VQ,5&-9Y3
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2. 建模任务:正弦光栅 vmEn$`&2t 1X2|jj x-z方向(截面视图) Vpp$yM&? W4$aX5ow$ 5k@T{ 光栅参数: T u%XhXl:j 周期:0.908um 'zav%}b]L 高度:1.15um 0<:rp]<, (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) Y[vP]7-
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3. 建模任务 0C.5Qx
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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。 cWyf04-?
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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。 8\9W:D@"x
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4. 光滑结构的分析 s0]ZE\`H>
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 J/D~]U
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% =BN<)f^*s
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5. 增加一个粗糙表面 M@7U]X$g
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4YI6& VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
#tpz74O 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。 yPT o,,ca= A$7K5 ?u&|'ASo 7Y-Q, ?1 RhmkpboucC ;nL7Hizo, 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
9>0OpgvC( 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
3N!v"2!# 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
N-b'O`C j~S=kYrGM ^tSwA anP\ -dF (_ %C 6. 对衍射级次效率的影响 h4itXJy52B (e~9T MY Ac{Tq iIv 粗糙度参数:
8dLmsk^ 最小特征尺寸:20nm
=O"l/\c^ 总的调制高度:200nm
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!$XXA` 高度轮廓
A-.Wd7^~* 'Lu xF1> 4;)t\9cy_ vol (%wB 9@lG{9id? 效率
3!cenyE wj0_X;L 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
I(kEvfxc" %Jd!x{a`>A <\uDtbK 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
R rH{Y0 总调制高度:400nm 高度轮廓
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/*e<r6 G\5Bdo1g 效率
w(Tr,BFF eHKb`K7C. 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。 7!(/7U6rP 3?`TEw~' 粗糙度参数: :/6aBM? 最小特征尺寸:40nm X{i>Q_8> 总调制高度:200nm 'byTM?Sp{ 高度轮廓 [~cz|C#
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效率 Khv}q.)F
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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。 F\&^(EL
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粗糙度参数: _I3"35a
最小特征尺寸:40nm 9m_~Zs}Z
全高度调制:400nm khT[
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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。 huyfo1(
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7. 总结 Jy"\_Vvl
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)。 sKs`gi2
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 YwZx{%f
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。 q(R|3l^6T
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。 G;pmR^ $\1M"a}F