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。 H3 -?cy e+)y6Q= 1. 建模任务 +s^nT{B@\
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c-_1tSh} 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 X}Om)WCr 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 gu:vf/
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^1( 2. 建模任务:正弦光栅
TO.STK` ,:2Z6~z{ x-z方向(截面视图) -xbs'[ A@9\Qd
[ r 光栅参数: I L,l XB< 周期:0.908um #RbdQH ! 高度:1.15um ^4NRmlb (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) {]dG 9
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3. 建模任务 rIb~@cR)
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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 j,H]
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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。 'IFA>}e7W
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4. 光滑结构的分析 `Tf}h8*
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ,|A6l?iV
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% o.w/?
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5. 增加一个粗糙表面 0|J9Btbp
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M$.bC0}T VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ](v,2(}= 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ju3@F8AI 4`mf^Kf
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W'}:de mdyl;e{0 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
]kx<aQ^ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
<bo^u w 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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1LSJy*yY jnbR}a=fJ 6. 对衍射级次效率的影响
B9y5NX XR9kxTuk `?.6}*4@_A 粗糙度参数:
X Db% - 最小特征尺寸:20nm
-,YI>! 总的调制高度:200nm
P^=B6>e 高度轮廓
lP)n$?u SP<Sv8Okj
uL-kihV:- TTl9xs,nO `7y3C\zyQ 效率
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_Dqi#0#40p 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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Bkd W( sit;O ,r~^<m 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
{d'B._#i 总调制高度:400nm 高度轮廓
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:Zkjtr.\ tDah@_ 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。 Qj1%'wWG eN|zD?ba& 粗糙度参数: EXjR&"R 最小特征尺寸:40nm 8YE4ln 总调制高度:200nm Fje
/;p 高度轮廓 .@+M6K*
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效率 i( +Uv tgs
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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。 R\n@q_!`X
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粗糙度参数:
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最小特征尺寸:40nm |B$JX'_
全高度调制:400nm ]
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高度轮廓 oNl-!W
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效率 h82y9($cZ
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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。 yGWl8\,j0
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7. 总结 veh=^K%G |
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)。 9"1=um=
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 oz:J.<j24Z
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。 rk,64(
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。 >b3IZ^SB#$
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