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。 i<
ih : \h-[u% 1. 建模任务 #ua#$&p
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iG;6e~p 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Q_dFZ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 [8"nRlXH
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6p% 2. 建模任务:正弦光栅 <AVpFy @*oi1_q x-z方向(截面视图) DeUDZL%/ &~j"3G;e
mp#5Vc 光栅参数: ?$
3=m)s 周期:0.908um aU3&=aN+ 高度:1.15um [L 8gG.wy (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) sJ,zB[e8
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3. 建模任务 eaI&DP
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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。 Eb.{M
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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。 S4 Rv6{r:
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4. 光滑结构的分析 RGiA>Z:W
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 O6`@'N>6P
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% E_h 9y
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5. 增加一个粗糙表面
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`T-(g1:9 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 $N+azal+y 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 kJ~^
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D3I;5m`_ ^UJO( E;h#3
B9 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
%N!Y}$y 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Q<"zpwHR 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
)9Jt550( 50CU|
r|&qXb x 0BD3~Lv 6. 对衍射级次效率的影响 )2\6Fy0S 0|d%@ = uOFaZ4 粗糙度参数:
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z1t 最小特征尺寸:20nm
`/#6k> 总的调制高度:200nm
o\2#o5# 高度轮廓
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{+Eq{8m` )u<sEF iA=9Lel 效率
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Y,?rykRj 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
@v |_APy# [Q)lJTs `57ffQR9 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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:*4[ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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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。 (]rtBeT is`le}$^y 粗糙度参数: ~`T3 i 最小特征尺寸:40nm EpS"NQEe 总调制高度:200nm "]`!#5j^WP 高度轮廓 DaaLRMQ=
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 H$WuT;cTE
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