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。 lV.F,3
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1. 建模任务 /m!Cc/Hv
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 = waA`Id
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 c\% r38
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2. 建模任务:正弦光栅 &qS[%K )
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x-z方向(截面视图) 8EVgoJ.
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光栅参数: Jv.UQ
周期:0.908um gIA@l`"
高度:1.15um d~h:~
(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) V21njRS
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3. 建模任务 Z'H5,)j0R
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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。 :8A!HI}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。 :{(w3<i
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4. 光滑结构的分析 Ew3ibXD
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 A{B/lX)
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% Py{<bd
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5. 增加一个粗糙表面 uytE^
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 W5#611
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。 :$+-3_oLMQ
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 F7")]q3I~
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 r]ShZBAbYp
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 kF>o.uSV
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6. 对衍射级次效率的影响 ,C {*s$
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粗糙度参数: -+t]15
最小特征尺寸:20nm >3u]OSb
总的调制高度:200nm ;60.l!
高度轮廓 z6py"J@
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效率 Blq8H"3!:
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <)*2LBF@]
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm m0{ !hF[^
总调制高度:400nm 高度轮廓 n&MG7`]N
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效率 4.RG4Jq
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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。
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粗糙度参数: _lW+>xQ
最小特征尺寸:40nm 'Pvm8t
总调制高度:200nm @Mvd'.r<;
高度轮廓 fJZp?e"
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效率 ^KB~*'DN~s
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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。 $(Ugtimdv
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粗糙度参数: )rLMIk
最小特征尺寸:40nm BK,sc'b
全高度调制:400nm .k4W_9
高度轮廓 |lH;Fq{\
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效率 xyr+_k-x&q
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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。 clI*7j.4E#
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7. 总结 z=&z_}M8
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)。 #<( = }?
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =OJ;0 /$6
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 -oz`"&%
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 ECa$vvK
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