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。 cK75Chsu
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1. 建模任务 !!6g<S7)
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 kQ|phtbI
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ~I@ %ysR
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2. 建模任务:正弦光栅 G;]zX<2^3
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x-z方向(截面视图) w +HKvOs5c
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光栅参数: %V92q0XW
周期:0.908um } A}Vd:#
高度:1.15um Fyc":{Jd
(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) V5+|H1=
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3. 建模任务 d6A+pa'2
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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。 ! ~+mf^D
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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。 bK|nxL
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4. 光滑结构的分析 SA~oGgk=P
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 sbV_h;<
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% DK<}q1xi
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5. 增加一个粗糙表面 }KV)F,`
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 l(~NpT{=V
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。 LF!S`|FF
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 "Wy!,RH
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 FZfhiIf
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 vcSb:('
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6. 对衍射级次效率的影响 {QT:1U\.
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粗糙度参数: J!iKW
最小特征尺寸:20nm V.w!]{xm
总的调制高度:200nm 5,du2
高度轮廓 lv&y<d;
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 l8d }g
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm zl$z> z )
总调制高度:400nm 高度轮廓 i$z*~SuM#
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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。 b IZi3GmRF
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粗糙度参数: u=sZFr@m[
最小特征尺寸:40nm L_fiE3G|>
总调制高度:200nm iuEQ?fp
高度轮廓 vtXZ`[D,l)
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EV N:3
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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。 t+n+_X
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粗糙度参数: PYW>
最小特征尺寸:40nm ?.,2EC=+
全高度调制:400nm 3 ~\S]
高度轮廓 -\}Ix>
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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。 S$ 91L
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7. 总结 S{c;n*xf
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)。 vaj-|&
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 W>rx:O+
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。 Vc|uQ8Mi
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。 `r.
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