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。 m]2xOR_ Ax=HDW} 1. 建模任务 hN'])[+V
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p&J!hlA 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 cFL~<
[>_ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _!',%+
-)}s{[]d6m 2. 建模任务:正弦光栅 P'Rw/co sApix=Lr x-z方向(截面视图) `}PYltW u;_~{VJ-
}S/i3$F0~ 光栅参数: f4f2xe7\Q 周期:0.908um O_:l;D#i 高度:1.15um 9wWBE<}>u (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) C{}_Rb'x
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3. 建模任务 &$
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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。 &P?2H66s
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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。 q\0/6tl_
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4. 光滑结构的分析 L80(9Y^xn
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 (GSP3KKo*G
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% zK<af
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5. 增加一个粗糙表面 Lzq/^&sc(
3'4+3Xo
4V,.Oi VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 S0,\{j 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。 Qz~uD'Rs/ <g[z jV9p
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~G!JqdKJ0 |YJ83nSO~ _;1{feR_ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
,;)ZF 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
&|hK79D 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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cl4E6\?z V0nQmsP1U 6. 对衍射级次效率的影响 \|;\ +hxG!o?O $83B10OQ&L 粗糙度参数:
NX @FUct; 最小特征尺寸:20nm
ZaFt4# 总的调制高度:200nm
%M(RV_R+6 高度轮廓
/A=w`[< ;P@]7vkff
R?{+&r.X isQ(O .JhQxXj 效率
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(f# (B2j 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
ym%UuC3^w oo5=5s6 3} TktH28tK 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
E[H 总调制高度:400nm 高度轮廓
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YDt+1Kw}D )#=J<OpG 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 aB9!}3@ MY&Jdmga 粗糙度参数: yK~=6^M 最小特征尺寸:40nm [M?2axOC 总调制高度:200nm -fR:W{u 高度轮廓 tXD$HeBB?
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效率 k+3qX'fd
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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。 xO~ElzGm
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粗糙度参数: A'WR!*Yt
最小特征尺寸:40nm ?pDr"XH~
全高度调制:400nm [K!9xM6
高度轮廓 <n"BPXF~
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效率 cr7MvXF-
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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。 ']]d-~:
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7. 总结 YO6BzS/~
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)。 =bVPHrKNQ
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 .6B\fr.za
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。 (~T*yH ~
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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