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。 Y=t?"E P=l 7m*m 1. 建模任务 k~)@D| ?
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Wg,7k9I 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 9 !$&1|,* 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 oxL)Jx\c9A
>R5A@0@d5 2. 建模任务:正弦光栅 `\GRY @cg 6q^\pJY%&7 x-z方向(截面视图) (__$YQ- 88l1g,`**
$PRUzFZ 光栅参数: oU se~ 周期:0.908um \i+Ad@) 高度:1.15um 9sI&d (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) LXaq
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3. 建模任务 LW k/h1
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ESUO I
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 !{ fu(E
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4. 光滑结构的分析 ix$
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 (<rE1w2s:
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% 'n=bQ"bQu
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5. 增加一个粗糙表面 .)=*Yr M
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~`="tzr: VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 y4l-o 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。 P_'{|M<? fDqDU
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8:)[. 9HEqB0|ZRu _`gkYu3R+ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
m.!LL]] 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
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U@ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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_>n)HG A+GRTwj 6. 对衍射级次效率的影响 zyO=x4U8 mZc; n.$U 8#g}ev@|u 粗糙度参数:
wVFa51a)yy 最小特征尺寸:20nm
cJbv,RV< 总的调制高度:200nm
x;`Gn_ 高度轮廓
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WMsqQ |vm-(HY! }h1LH4 效率
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(+;D~iN` k 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
oV;sd5'LG yz!L:1DG EpKZ.lCU 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
$y,KDR7^ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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l)o!&]2 U,7 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。 8(l0\R,%+z 38m9t' 粗糙度参数: ("PZ!z1m1 最小特征尺寸:40nm |bSAn*6b 总调制高度:200nm .a :7|L#a 高度轮廓 rqiH!R
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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。 F.x7/;
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粗糙度参数: 9S17Lr*c
最小特征尺寸:40nm UMBeY[?
全高度调制:400nm x1`(Z|RJ
高度轮廓 9<y{:{i
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效率 yK"\~t[@X:
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