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。 GXlg% 1`_)%Y[ZJ 1. 建模任务 ViT 5Jn7
4"(zi5`e
G( \1{"! 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 T<?BIQz(} 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7<o;3gR7Kj
;OJ0}\*iP8 2. 建模任务:正弦光栅 @CI6$ A":b_!sW x-z方向(截面视图) VX[!Vh
5g>kr<K
FF!g9> 光栅参数: l{o{=]x1 周期:0.908um }F`2$Q+CW 高度:1.15um $[CA#AXE (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) y]4`d
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3. 建模任务 Ht^2)~e~:
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 %<|KJb4?
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 {leG~[d
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/- 4B)mL
4. 光滑结构的分析 J4 #]8!A
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 mJR
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对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% JHH&@Cn
82!GM.b
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5. 增加一个粗糙表面 i]?xM2(N
Rj`Y X0?+
&~f_1< VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }*R6p?L5 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ZhaOH5{9 (k&aD2PH
Pv.@Y30 0*x? Ib2pV2`h( .Kwl8xRg 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Yg?{x@ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
TJ:Lz]l > 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
!I_4GE, f"^tOgGH
V7_??L%Ct` i%8 sy 6. 对衍射级次效率的影响 ]bweQw@i c%.&F oH"N>@ Vl 粗糙度参数:
{2@96o2} 最小特征尺寸:20nm
\9QOrjiw 总的调制高度:200nm
*$D-6}Oay 高度轮廓
-;"l5oX zUqDX{I8
`,d7_#9' u`|fmVI <-}\V!@E! 效率
Q#KjX;No
OhEL9"\< 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Din)5CxFX glgk>83I+ V}qmH2h 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
9 To6Rc; 总调制高度:400nm 高度轮廓
--kK<9J7 ^&HYnwk
I r~X#$Upc 7!%"8Rl- 效率
sXu+F2O W$S.?[X
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。 sN2l[Ous {+Yo&F}n 粗糙度参数: h[T3WE 最小特征尺寸:40nm {AUEVt 总调制高度:200nm H
#_Z6J 高度轮廓 ,-)1)R\.
mX^RSg9 E}
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效率 mN02T@R-
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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。 UhK,H
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粗糙度参数: 51x,[y+Xe
最小特征尺寸:40nm mz1g8M`@[D
全高度调制:400nm o@. !Z8
高度轮廓 X;h~s:LM
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效率 1 <+^$QL
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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。 2dfA}i>k
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7. 总结 uypD`%pC
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)。 o;fQ,rP%
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 } qTvUs
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。 Q"O _h
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。 K#jm6Xh?E \#slZ;&s