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。 !`%j#bv O|sk"YXF 1. 建模任务 RWv4/=}(G
}$z(?b
]=t}8H 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 UhqTn$=fb 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 sJx_X8
-&D=4,# 2. 建模任务:正弦光栅 QOEi.b8r O`0r'&n x-z方向(截面视图) _%R^8FjH* mDz44XO
>=97~a+. 光栅参数: Hk;;+ '- 周期:0.908um 4/~x+tdc 高度:1.15um ?|kbIZP( (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)
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3. 建模任务 t3<8n;'y:
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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。 R/x3+_.f
yVnG+R&
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。 AE>W$x8P
F/ZFO5C%
@Pk<3.S0
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4. 光滑结构的分析 D(ItNMcKu
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BW)-F (v
"'bl)^+?,
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %B\x
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对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Qu[QcB{ro-
.F8[;+
beo(7,=&
pWKE`x^
5. 增加一个粗糙表面 1v|-+p42
0&sa#g2
*JDz0M4f VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^O*-|ecA
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ,B'=$PO% I3.. Yk%7
FA*$ dwp 60^j<O
%<-OdyM R`@T<ob) =_ pSfKR; 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
GqxnB k1 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Qpv#&nfUi6 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
enJ;#aA 5h/,*p6Nje
7ivo Q uX1; 6. 对衍射级次效率的影响 {EvT7W ,:PMS8pS |:5O|m ' 粗糙度参数:
TiI /I`A 最小特征尺寸:20nm
<b
H*f w 总的调制高度:200nm
K bLSK 高度轮廓
?d3K:|g *@' 'OyL
L0"|4= 3[u-
LYW sMGo1pG( 效率
7 2JwG7qh
^}Vc||S 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
+"-l~`+<es r%f Q$q> kVQm|frUz 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Lbrl CB+ 总调制高度:400nm 高度轮廓
4,LS08&gh FDD=I\Ic
Kj4BVs t$n Jmfzm 效率
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pb}@\;: Gw3+TvwU+Q
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。 L@GICW~ ?YR;o4 粗糙度参数: B-N//ef} 最小特征尺寸:40nm C/Q20 总调制高度:200nm F%-@_IsG# 高度轮廓 y\^zxG*]'
Q,5PscE6&k
dP_QkO
,WWd%DF)
效率 AVQcD`V3B
a%Q`R;W
S. `y%t.GP
+pqbl*W;1
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 8_!qoW@B
O80Z7
DQY1oM)D!
粗糙度参数: w3,KqF
最小特征尺寸:40nm P_3IFHe
全高度调制:400nm $/"Ymm#"\Y
高度轮廓 n~6$CQ5dF(
DGGySO6=$e
2x<BU3
效率 XA#qBxp/h
Wd7*7']
Culv/
LmJjO:W}^y
4ct-K)Ris
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。 .\oW@2,RA9
<~uzHg%Y
7. 总结 u W,J5!
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)。 ?<t?G
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 5/P. 4<c7
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。 ]~]TZb
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。 mh"PA p
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QQ:2987619807 k?7"r4Vc)S