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。 *n]f) Jc
^W8kt 1. 建模任务 7# !RX3
9$<1<
) oypl+y 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 4 q-/R 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ;YGCsLT<xt
WZh%iuI{C 2. 建模任务:正弦光栅 #LU<v }Zuk}Og9+ x-z方向(截面视图) r~2>_LK 8_*31Y
Dt]N&E#\D 光栅参数: )/87<Y;o 周期:0.908um ~9ZW~z' 高度:1.15um 'DeI]IeP (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) O%m\
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3. 建模任务 2oBT
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 IoAG !cS
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 iY[+BI:
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4. 光滑结构的分析 |&49YQ
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -xVp}RLT
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% KHO@"+
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5. 增加一个粗糙表面 (/ qOY
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-s6k't VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 _TbQjE&6 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 UE\Z]t! V zTHW5B
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&02I-lD4+ b0|;v-v fw3P?_4;* 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
7TU(~]Z 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
\?_M_5Nb 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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*ufVZzP( ?se\?q 6. 对衍射级次效率的影响 UTS.o#d wl.a|~- ^:cc3wt'3[ 粗糙度参数:
cp_<y)__ 最小特征尺寸:20nm
p}e1!q;N 总的调制高度:200nm
xg;I::hE7X 高度轮廓
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_6v UbDpSfub 效率
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X#Sgf|$ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
q|zips, 6* 6 |R93 roM!%hb 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
HT%'dZ1 总调制高度:400nm 高度轮廓
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S&J>15oWM` 5q,ZH6\
{ 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。 H8!)zZ [pxC3{|d$ 粗糙度参数: BVzMgn; 最小特征尺寸:40nm _Kwp8_kTr 总调制高度:200nm (.pi ,+Ws 高度轮廓 =/e$Rp
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效率 Tf40lv+{
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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。 uk9!rE"
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粗糙度参数: #h}a
最小特征尺寸:40nm 4TRF -f
全高度调制:400nm {,B.OM)J
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效率 Mx Dqp;
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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。 $ftxid8
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7. 总结 ]E$bK
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)。 *?pnTQs^
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 cD t|v~
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。 k=4C"
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。 t|m=X
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