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。 ]PS`"o,pF$ <- \|>r Q 1. 建模任务 6?a`'&
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Qu|CXUk 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ) H,Xkex 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 @j|E"VYY
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khno 2. 建模任务:正弦光栅 7DAP_C BA h'H&;V x-z方向(截面视图) YYQvt \OW:-
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光栅参数: x0# Bc7y 周期:0.908um 19$A!kH\ 高度:1.15um QXb2jWz (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) &l+Qn'N
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3. 建模任务 kp*v:*
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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。 W]po RTJ:
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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。 GxhE5f;
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4. 光滑结构的分析 T1C_L?L
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 QATRrIj{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% >
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5. 增加一个粗糙表面 HR-'8?)R.A
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JRB6T _U VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 sTd@/>S?p 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。 L -Q8iFW' ?-j/X6(\(
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?!Y_w2 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Un]wP` 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
J|I*n 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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^t3>Z|DiB^ ~R;/u")@e 6. 对衍射级次效率的影响 0PkX- . wS=vm}}u bpc1>? 粗糙度参数:
IT NFmD 最小特征尺寸:20nm
L!:NL#M 总的调制高度:200nm
SA'g` 高度轮廓
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~B[e*|d 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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C`<{ (K[e=0Rf 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
U nDCC_ud 总调制高度:400nm 高度轮廓
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= 9Yfo,F IN/$b^Um 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。 Osz=OO{ "3VX9{'%@ 粗糙度参数: fBh" 最小特征尺寸:40nm 2Rw<0.i| 总调制高度:200nm z9
0JZA 高度轮廓 J3y_JoS
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效率 @{b5x>KX
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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。 l1]N&jN{
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粗糙度参数: (ORbhjl
最小特征尺寸:40nm IwYfs]-
全高度调制:400nm |-6`S1.
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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。 _f2rz+
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7. 总结 vFHeGq70j
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)。 Oa:C'M
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对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。
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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。 ]?_~QE`
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。 .}F
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