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。 rVq=,>M9 BL6t> 1. 建模任务 A"FlH:Pn
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'F^nW_ryW 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Z=n#XJO15 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Y15KaoK?
<@ D`16%& 2. 建模任务:正弦光栅 JS% &ipm F@4XORO; x-z方向(截面视图) (nfra,' 2KMLpO&De
!fr /WxJ 光栅参数: O=
PFr" 周期:0.908um y^_'g2H 高度:1.15um S3]Cz$ (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) TDXLxoC?
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3. 建模任务 2
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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。 % Uybp
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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。 _S5\5[^
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4. 光滑结构的分析 5f2ah4 g
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 yHkZInn
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% L8n1p5gx3
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5. 增加一个粗糙表面 "f\2/4EIl
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JViglO1\ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 2)]C' 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。 6r"uDV #0 c(Zar&z,E
0mo^I==J1 k .? aq bG=CIa&@ 6=o@X 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
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第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
$by-?z(( 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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D T677d.zaT 6. 对衍射级次效率的影响 .kh%66: e:}8|e~T E15"AO 粗糙度参数:
JmdXh/X 最小特征尺寸:20nm
c7T9kV8hS 总的调制高度:200nm
R)?b\VK2$ 高度轮廓
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[ C d"@!yA NfcY30}: A3ad9?LR[R 效率
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Ao)hb4ex 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
/=Bz[O 86O"w*9 0L10GJ "( 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
G|FF 总调制高度:400nm 高度轮廓
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{lcF% 6ae 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。 'TpW-r: avxI\twAU 粗糙度参数: .CFaBwj 最小特征尺寸:40nm v<bq1QG 总调制高度:200nm en>d T 高度轮廓 VpSk.WY/ e
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效率 t ]{qizfOB
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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。 KY/}jJW
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粗糙度参数: 2{c ;ELq
最小特征尺寸:40nm ^qqP):0y1V
全高度调制:400nm vFY/o,b \
高度轮廓 j~c7nWfX
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效率 \lHi=}0
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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。 zNRoFz.
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7. 总结 >bxT_qEm
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)。 w_G/[R3
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 m
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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。 evsH>hE^
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。 I^/Ugu D2|-\vJ>