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。 %9K@`v- ,~!lN yL 1. 建模任务 r BL)ct
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? M0@Z 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Hs9uDGWp 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7%tn+
]KmYPrCl0 2. 建模任务:正弦光栅 NTC,Vr\A C^a~)r.h x-z方向(截面视图) |[ge,MO: 1/ HofiIa
A8?>V%b[Y 光栅参数: >HDK<1 > 周期:0.908um eP)RP6ON{ 高度:1.15um |7 argk+ (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) vc<8ApK3V
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3. 建模任务 {_Y\Y
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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。 >y?$aJ8ZV
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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。 o{qbbJBC
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4. 光滑结构的分析 $I.'7
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uwbj`lpf
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% `
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5. 增加一个粗糙表面 [mm5?23g
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+2vcUy VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ]8RcZn 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ?vXy7y&4 "G<^@v9
qwN-VCj xHf
l>C' 'p<(6*," z2r{AQ.& 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
4FYws5]$ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
s>kzt1,x 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
q|S }5 NJ|8##Z>
s)}C&T$Y. k'm!| 6. 对衍射级次效率的影响 6JJ%`Uojh }%%| '8 4YKb~1qkk 粗糙度参数:
/@0wbA 最小特征尺寸:20nm
3o z] 总的调制高度:200nm
n#4Ra+dD 高度轮廓
BsxQW`>^y *r%=p/oQ}B
K(hqDif*6 'E6)6N E}~GX G 效率
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KX{ S8_ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
90Q}9T\ q$K^E Z(Xu>ap 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
sI#K01;" 总调制高度:400nm 高度轮廓
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x6m21DW w HJwj,SL 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。 PX+$Us p=T]%k*^h# 粗糙度参数: -v`;^X 最小特征尺寸:40nm B+,Z 3* 总调制高度:200nm ;|66AIwDe 高度轮廓 s2q#D.f
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效率 ^IY1^x
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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。 "QA!z\0\
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粗糙度参数: jrG@
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最小特征尺寸:40nm jf@#&%AC9
全高度调制:400nm m;k' j@:
高度轮廓 |K7JU^"OQ
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效率 v:eVK!O
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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。 uee2WGD
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7. 总结 slXk <
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)。 Y}Y2Vx
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7C
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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。 [PdatL2
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。 Bzw~OB{!=J 6l<q