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。 kjIAep0rT `g(Y*uCp 1. 建模任务 A
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,k24w7K%d 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 @Xt*Snd 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 IdzxS
^X=arTE 2. 建模任务:正弦光栅 ^H~h\,;zQ 6V$Avg\6\ x-z方向(截面视图) BL0 {HV! /Gd=n
~5NXd)2+Ks 光栅参数: BBaQ}{F8>2 周期:0.908um t>L;kRujVJ 高度:1.15um R cAwrsd (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) Z?6%;n^ 54
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3. 建模任务 ^NRl//
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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。 ohRjvJ'v|
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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。 tRs [ YK
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4. 光滑结构的分析 -f3p U:G8
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 w^?>e;/\
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% ~Y `ldL
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5. 增加一个粗糙表面
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]%hn`ZJ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *M[?bk~~ 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。
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Y{5RO ?}Z1bH 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
ed]=\Key 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
GD&uQ`Y5 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
AV:hBoO {}>0e:51
68NYIyTW9 (lXGmx8 6. 对衍射级次效率的影响 V39g,=`b% !-z'2B*:^ Mz9r5 粗糙度参数:
pf2[,v/ 最小特征尺寸:20nm
3]OE}[R 总的调制高度:200nm
Bgn&:T8< 高度轮廓
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.sxcCrQE uX"H4lO~ )s)I2Z+ 效率
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rK@8/?y5 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
_- [''(E 2n,*Nd` ^Xuvy{TkPH 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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VjdOY:z 总调制高度:400nm 高度轮廓
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F_M*8= 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。 j>*S5y.{ 6h>wt-tRC 粗糙度参数: K#l:wH_ 最小特征尺寸:40nm a:+{f& 总调制高度:200nm a[v0%W ]u 高度轮廓 q?,).x
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效率 Gn22<C/
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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。 fr,7rS/w{l
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粗糙度参数: &*sP/z
最小特征尺寸:40nm y6@0O%TDN
全高度调制:400nm iF*:d
高度轮廓 E^Y#&skXp3
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效率 VJ84?b{c
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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。 |o,YCzy|5
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7. 总结 c@YI;HS_g
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)。 /TE_W@?^
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }L
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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。 W"724fwu&
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。 .R`5Qds*l ai}mOyJs