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。 /kc@ELl
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1. 建模任务 ::k
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 /:+MUw7~
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (3
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2. 建模任务:正弦光栅 :} N;OS _
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x-z方向(截面视图) ;uyQ R8
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光栅参数: vhz Q.>
周期:0.908um dz,4);Mg
高度:1.15um A(T=
(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) m.&"D>
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3. 建模任务 J"?jaa2~
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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。 _64<[2
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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。 +1>\o|RF
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4. 光滑结构的分析 nna boD
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 4\iy{1{E,C
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% I!Uj~jV
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5. 增加一个粗糙表面 )O$T; U
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 n~'cKy)m
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。 *#;
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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)。 [WBU_
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ?7Skk
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Gn>~CoFN
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6. 对衍射级次效率的影响 Ep8 y
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粗糙度参数: ]X<L~s_*
最小特征尺寸:20nm f\c%G=y
总的调制高度:200nm zD):
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高度轮廓 #r;uM+
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 eZ;DNZK av
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm K?X
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总调制高度:400nm 高度轮廓 @2R+?2 j
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效率 !?J?R-C
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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。 n_1,-(t
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粗糙度参数: @j+X>TD
最小特征尺寸:40nm 0]MI*s>&
总调制高度:200nm , \R,O
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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。 6uubkt
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粗糙度参数: wm
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最小特征尺寸:40nm V SUz+W
全高度调制:400nm jS'hs>Ot
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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。 "U%jG`q
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7. 总结 W.VyH|?
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)。 j aq/]I7
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。
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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。 Ehf3L |9
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。 N6*v!M+
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