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。 oZiW4z*Wh
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1. 建模任务 {Nl?
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ._G,uP$
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 09-8Xzz
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2. 建模任务:正弦光栅 [7I bT:ph
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x-z方向(截面视图) <a"(B*bBd
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光栅参数: {$z54nvw$
周期:0.908um PY5 &Fwjc
高度:1.15um !i;6!w
(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) ]o<]A[<
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3. 建模任务 /*qRbN
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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。 X<L=*r^C,=
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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。 %]4Tff
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4. 光滑结构的分析 <N vw*yA
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uyWheR
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% 1,fR kQ
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5. 增加一个粗糙表面 VRd7H.f,A6
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Y}ogwg&
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。 f!'i5I]
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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)。 qfDG.Zee#
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 8c9HJ9vk
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 { M**a
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6. 对衍射级次效率的影响 3x[Cpg,
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粗糙度参数: /*#o1W?wQZ
最小特征尺寸:20nm '9}&@;-_
总的调制高度:200nm {'IO
高度轮廓 g{'f%bkG
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 IJ Jp5[w
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm OijuOLt
总调制高度:400nm 高度轮廓
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效率 91]|4k93
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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。 ;I4vPh5Q
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粗糙度参数: *)E${\1' <
最小特征尺寸:40nm z8X7Y
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总调制高度:200nm LzU'6ah';5
高度轮廓 ozRO:*51
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效率 ( cs
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 j-K[]$
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粗糙度参数: 4t[7lL`Z
最小特征尺寸:40nm `]5qIKopL
全高度调制:400nm *p(_="J,
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效率 rCw4a?YS
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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。 }+!"mJx@
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7. 总结 AY52j
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)。 |?88EG@05
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?,$:~O*w
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 !P{ /;Q
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 O<$w-(
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