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。 fJaubDxa 25UYOK}! 1. 建模任务 *yJ[zXXjJ
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vt//)*(.$ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 =WC-Sj{I 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 i=YXKe6fD
U4Z[!s$ 2. 建模任务:正弦光栅 /D]Kkm) O7%2v@j|8 x-z方向(截面视图)
Mtm/}I }.p<wCPy6
U#bl=%bF 光栅参数: ][,4,?T7 周期:0.908um z"lqrSJ:
高度:1.15um *l{yW"Su (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) Guh%eR'Wt
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3. 建模任务 @:Di`B_{
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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。 Y2C9(Zk
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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。 d6`OXTD
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4. 光滑结构的分析 SVagT'BB
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
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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% H6&7\Wbk
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5. 增加一个粗糙表面 +R6a}d/K
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L'R\R VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `Gd$:qV 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 '7*=`q{
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ymWgf6r< /RT%0! 1f#mHt:( [I l~K 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
WZZ4]cC 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
dRI^@n 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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p@YB?#Im 15{Y9! 6. 对衍射级次效率的影响 5\Fz! cCY/gEv
4f^C\i+q 粗糙度参数:
K-eY|n 最小特征尺寸:20nm
eKN$jlg 总的调制高度:200nm
>u0w.3r# 高度轮廓
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^j )BKD- }LP!)|E 9}29&O 效率
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&|Pu-A"5~ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
!k&Q 5s: ZJ,cQ+fn l4y{m#/ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
}fR,5|~X 总调制高度:400nm 高度轮廓
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,#]t$mzbQ( AVw%w&|% 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。 lb*8G "xRBE\B 粗糙度参数: F^k.is
最小特征尺寸:40nm sJ
z@7. 总调制高度:200nm $2~\eG=u H 高度轮廓
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效率 *i{Y 9f8
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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。 ,m<H-gwa
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粗糙度参数: X>YsQrK(ig
最小特征尺寸:40nm J?UQJ&!@O
全高度调制:400nm RP5+d
高度轮廓 4)>FS'=
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效率 YXurYwV
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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。 _p-t<ytnh
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7. 总结 4MuO1W-
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)。 S [h];eM
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 !+)AeDc:j
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。 UO*Ymj
1
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。 p[lNy{u~M v[plT2"s