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。 6{X>9hD *^Y0}?]qT 1. 建模任务 QZox3LM1&.
`=DCX%Vw
]:fCyIE 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 *$C[![ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ji
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# :w2Hf6Q 2. 建模任务:正弦光栅 =+S3S{\CK 9 lJj/ x-z方向(截面视图) "\r~,S{: 1<`7MN
!cwVJe 光栅参数: iBC>w+t14 周期:0.908um X$iJ|=vW 高度:1.15um _ng= 5 (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) wP0+Xv,
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3. 建模任务 >1G*ya)
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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。 qU*&49X
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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。 'A!/pUML
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4. 光滑结构的分析 S} Cp&}G{P
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ]~S+nlyd<
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% yL
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5. 增加一个粗糙表面 xTFrrmxOf
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(2bZ] VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 6y,P4O*q 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。 w1@b5- S50x0$%<W
Wo9psv7. x3 6 #x
0O,T=z[+> tb?F}MEe k;_KKvQ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
-jtC>_/ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
+i@yZfT 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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{ j H.Ju|nO 6. 对衍射级次效率的影响 V l~Y %:w% o$ PL9eU y 粗糙度参数:
fHe0W 最小特征尺寸:20nm
u@Cf*VPK 总的调制高度:200nm
]r6BLZ[ % 高度轮廓
Ur([L& nJ*mEB
_m7U-;G $TA6S+ |v$%V#Bo 效率
Xm8Z+}i
)0U3w#,JQ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
5Hwo)S]r S@}B:}2 ?wLdW1&PpX 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
_D>as\dP 总调制高度:400nm 高度轮廓
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t$H':l0 @Xve qUUU 效率
j(%gMVu m+Q5vkW
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。 NDRW $K?T=a;z
粗糙度参数: X%a;i6pq 最小特征尺寸:40nm e|b~[|;*= 总调制高度:200nm {}g %"mi# 高度轮廓 rmPne8D=c(
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效率 !f\?c7
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 &0+x2e)7g
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粗糙度参数: |oe!P}u
最小特征尺寸:40nm %XJQ0CE<(
全高度调制:400nm |jahpji6
高度轮廓 7_Ba3+9jpa
6_R\l@a
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效率 W!/vm
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zBk_-'z
tS\=<T
对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 Ky[bX
5Noe/6
7. 总结 /x
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 !}>eo2$r^
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Qm.z@DwFM{
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。 cVQatm
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!1I21M1~
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QQ:2987619807 |}_gA