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。 Do(PdF6A QZ:v 1. 建模任务 UT% #K %
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89ZDOji?O 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 yCZ2^P!a 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 !__D}k,
vr<)Ay 2. 建模任务:正弦光栅 i{4'cdr? d7\k gh x-z方向(截面视图) US"2O!u `7F@6n
c;nx59w]q 光栅参数: nJW_a&' 周期:0.908um r$Yh)rpt: 高度:1.15um m*OLoZVy (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) '=-s1c@^
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3. 建模任务 qW+=g]x\
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 _95- -\
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Dg1kbO=2
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4. 光滑结构的分析 6yy|V~5
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ?r^
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对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% z(c@(UD-_
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5. 增加一个粗糙表面 LuQ"E4;nY%
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uEc0/a :. VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 xe"4u JO 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 x*5 Ch~<k 7F>gj
94Kuy@0:+ .5jnKU8NF
'7S!6kd? {mCKTyN+ ;:#?~%7> 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
^KaqvG$ed 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
CVyx lc> 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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f.U0E6-(3N =!1-AR%.^ 6. 对衍射级次效率的影响 0~PXa(!^K B,BOzpb( +cV5h 粗糙度参数:
bQ|#_/? 最小特征尺寸:20nm
j`[yoAH 总的调制高度:200nm
doxdRYKL 高度轮廓
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+ &;r'{$ 2|T|K?R^ 效率
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mMD$X[: 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
i?&4SG+2~K <Y}"D Yt r?Zy-yQ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Qwp\)jVi 总调制高度:400nm 高度轮廓
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h;4y=UU O&rD4# 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。 $~w@0Yl A9fjMnw 粗糙度参数: p ?Ij-uo"o 最小特征尺寸:40nm s&_IWala 总调制高度:200nm x 1%J1?Fp 高度轮廓 ,\m;DR1
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效率 UL@5*uiX
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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。 WW8YB"
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粗糙度参数: FgHB1x4;
最小特征尺寸:40nm p)[BB6E
全高度调制:400nm /RXk[m-
高度轮廓 0N3tsIm>
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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。 (
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7. 总结 yw3U"/yw
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)。 }HA2ce\
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1,;qXMhK`;
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。 v^lm8/}NO
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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