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。 Vy r]
x ~D_rZ& 1. 建模任务 2_I+mQ
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BArJ"t*/z 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 D/*vj| 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ^@Y9!G=
/O_0=MLp 2. 建模任务:正弦光栅 %cd]xQpCp d4V 2[TX x-z方向(截面视图) 6T]Q.\5BZ "V:XhBG?
hsz$S:am 光栅参数: ID+,[TM` 周期:0.908um eoC<a"bJ> 高度:1.15um I,w^?o (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) P2 |}*h5(
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3. 建模任务 ym[+Rw
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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。 PXR0 Yn
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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。 Qk|( EFQ9
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4. 光滑结构的分析 F6~b#Jz&i
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $`ON!,oa
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% +V6j`
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5. 增加一个粗糙表面 Xx=K?Z?3.
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T..-)kL+p VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O^y$8OKEi, 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 H+nr5!`kz fQ^h{n
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z >qr=l,Hi 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
(q055y 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
#d3[uF]OmW 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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*4zoAs lU1 R/yPZO-U 6. 对衍射级次效率的影响 w;@`Yi.WQ 4&#vU(-H /M5=tW#e 粗糙度参数:
]%b0[7[ 最小特征尺寸:20nm
A)= X?x 总的调制高度:200nm
<t% Ao," 高度轮廓
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i(dXA(p ;""-[4C >?H_A 效率
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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$ Tom}sFl][ A0'tCq]?0 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
'5&B~ 1& 总调制高度:400nm 高度轮廓
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(M_; 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。 BN bb&] $6qR/#74 粗糙度参数: }[YcilU_ 最小特征尺寸:40nm F5b]/;| 总调制高度:200nm Ip1QVND 高度轮廓 w+:+r/!g
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效率 ZVCv(J
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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。 hNgcE,67q
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粗糙度参数: QZeb+r
最小特征尺寸:40nm IWSEssP
全高度调制:400nm &AkzSgP
高度轮廓 y2d_b/
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效率 J[Y lo&w3
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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。 )Q N=>J
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7. 总结 <{P^W;N7
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)。 et7 T)(k0
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。 &vGEz*F
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。
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