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{A}g[ 4l@aga 1. 建模任务 >9,LN;Ic
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MogIQ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 D77s3AyHK 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 IweNe`Z
c!a1@G 2. 建模任务:正弦光栅 v9 8s78 i>
dLp x-z方向(截面视图) %(B6eiA y]}N[l
o('6,D 光栅参数: ^!Tq(t5V 周期:0.908um q{XeRQ'/ 高度:1.15um dZ x (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) M;sT+Z{
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3. 建模任务 U
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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。 w"Y'I$
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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。 ,S?M;n?z_
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4. 光滑结构的分析 0Vj!'=Ntv
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Go
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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% pg3h>)$/
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5. 增加一个粗糙表面 )D"2Q:
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`.F3&pA VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 f\~A72- 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 <[V1z=Eo/] Nuaq{cl
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O5ZR{f& sV`p3L8pl :`Xg0J+P 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
0F<$Zbe2B 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
YXDuhrs} 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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V"8w:? -_irkpdC[ 6. 对衍射级次效率的影响 %18%T{|$e vOU9[n
N[ b5W(}ka+ 粗糙度参数:
zE?@_p1gei 最小特征尺寸:20nm
>n jX=r. 总的调制高度:200nm
8UXtIuQ 高度轮廓
'6GW.; RU% 4~WC
MGsY3~!K O |*-J SzyaVBD3 效率
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N]&:xd5 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
@k\npFKQm {=9"WN [I=1
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
,YF1*69 总调制高度:400nm 高度轮廓
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z,(.` %h P9q ZjBS 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Y/y`c-VO 41I2t(H @z 粗糙度参数: abg`:E 最小特征尺寸:40nm "6>+IF 总调制高度:200nm a6 w'.]m 高度轮廓 >`I%^+z
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效率 bOD]`*q
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 'LC0hoV
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粗糙度参数: r>J%Eu/O
最小特征尺寸:40nm !YX_k<1E
全高度调制:400nm ,Gy2$mglB
高度轮廓 8@7leAq!
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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。 afd.v$63
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7. 总结 +.McC$!s
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)。 TbgIr
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 a"phwCc"%
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(xe*xS
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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