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?%FVF N2EX`@_2 1. 建模任务 {*qz<U>
l\=He
&,=t2_n 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 MOP#to)k& 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JZrZDW>M
.|J-(J<>[. 2. 建模任务:正弦光栅 ozG!OiRW 0yKPYA*j x-z方向(截面视图) EK^["_*A 9D& 22hL4
4,6nk.$yN 光栅参数: v<S?"#
]F= 周期:0.908um ].*I Z 高度:1.15um BIEeHN4 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) @1peJJ{
naW!Mga
3. 建模任务 ]0@
J)Z09
/{\mV(F(
vqBT^Q_q;
^Ea^t.c}_
q+Qrc]>-f
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 \kksZ4,
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 mwqe@7
E\=23[0
9|LV
x3]
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4. 光滑结构的分析 RVe UQ%
8G
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7S]akcT/
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% `Ot;KDz
T,Zfz9{n
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[n;GP@A]R
5. 增加一个粗糙表面 6`hHx=L
;K<W<v5m0N
M8'
GbF=1 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #1` lJ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 _0]{kB.$_ Sg}]5Mn`
B<uUf)t xp"5L8:C
}CXL\,; 75t5:>"[
d365{ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
By-A1|4Cp` 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
d|(@#*{T] 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
J+6bp0RIh 2OJ=Xb1
7IH^5r 8'X:}O/ 6. 对衍射级次效率的影响 A~UDtXN*4 h,C?%H+/0Q <[mvfw 粗糙度参数:
%4rPkPAtrp 最小特征尺寸:20nm
hJ1: #%Qe. 总的调制高度:200nm
LxC"j1wfl 高度轮廓
4TW>BA _~b$6Nf!83
27!9LU OCVF+D : /_G^d1T1?L 效率
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ja~Q
=9ISsI\Y6 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
s&7,gWy}BE 7VQk$im399 ;0f?-W?1 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
gM<*(=x' 总调制高度:400nm 高度轮廓
/"M7YPX; Gf{FFIe(
s!d"(K9E S4?N_"m9 效率
TZ,kmk# 9"YOj_z
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。 $`&uu C4jqT 粗糙度参数: YQI&8~z 最小特征尺寸:40nm f;;(Q-. 总调制高度:200nm k*8
ld-O 高度轮廓 pU |SUM
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效率 }I\hOL
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p/a)vN+*x'
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ?4U|6|1
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粗糙度参数: tC=`J%Ik
最小特征尺寸:40nm 9cu0$P`}5
全高度调制:400nm }!-K )j .
高度轮廓 [CU]fU{$
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效率 Cku&s
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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。 B!=JRfT
APgP*,
7. 总结 Dwq }O
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)。 (P-Bmu!s
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~
l'dpg
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。 sz' IGy%
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。 j#TtY|Po
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QQ:2987619807 ]8|cVGMa