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。 uwc@~=; c2Yrg@) [ 1. 建模任务 ~F.kgX
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_W 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 {lbNYjknS 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 y41~
gXvE^fE 2. 建模任务:正弦光栅 ly::? Ya29t98Pk x-z方向(截面视图) Lk]W?
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I\<)9`O 光栅参数: FyWrb+_0v 周期:0.908um !7n`-#) 高度:1.15um |lMc6C (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) 7_~_$I~g*
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3. 建模任务 sf Zb$T
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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。 [e7nW9\l
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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。 fbW<c`L H
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4. 光滑结构的分析 A-l[f\
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 @}ioK=A
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% oC}2 Z{
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5. 增加一个粗糙表面
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q{XeRQ'/ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 dZ x 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。 M;sT+Z{ 4U*CfdZZ
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dMK\ y4#i T~~K~a\8 TTJj=KPA 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
+8.1cDEH\ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Pv\-D<&@m 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
NdB:2P #]J"j]L
:'sMrf_EA |XJ|vQGU 6. 对衍射级次效率的影响 |N0RBa4% x{3q'2 (^$SMuC 粗糙度参数:
u-=VrHff^* 最小特征尺寸:20nm
%UB+N8x`a 总的调制高度:200nm
%[OZ;q& X 高度轮廓
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6SEq 2 wRJ`RKJ-T )D"2Q: 效率
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3aFD*S 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
r[P+F o)M<^b3KO l@g%A#
_ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
-+WE9 总调制高度:400nm 高度轮廓
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V5h ldr~=<hsZ 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。 ;rC< C MI>_wG5P@ 粗糙度参数: yUvn h 最小特征尺寸:40nm w~>tpkUB 总调制高度:200nm iu QMVtv 高度轮廓 3ZhuC".c
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效率 ;ibOd~
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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。 {GG;/Ns{f-
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粗糙度参数: 7Jn%c<s
最小特征尺寸:40nm {tUxRX
全高度调制:400nm /-Nq DRmJ
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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。 cnj32H^+
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7. 总结 &S8,-~U
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)。 [!U!
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对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 FLLfTkXdI
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。 "/d
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。
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