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。 - t4F
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1. 建模任务 L)H/t6}i
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 |9m*?7
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ~-yq,x
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2. 建模任务:正弦光栅 [4])\q^q
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x-z方向(截面视图) [m<8SOMG(
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光栅参数: /GNm>NSK
周期:0.908um Ni;jMc
高度:1.15um \3rgwbF
(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) `- 9p)@'8k
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3. 建模任务 H7 {kl
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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。 w/ID yQ
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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。 _ ^0UK|[
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4. 光滑结构的分析 Z7MGBwP(
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 UtB~joaR
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% EBUCG"e
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5. 增加一个粗糙表面 9iK%@k
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 n8) eC2A
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。 eyByAT~W,
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F^wm&:%{`
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_GL:4
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 =|3*Y0
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 j@jUuYuDgl
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 @B>pPCowa
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T^nOv2@,
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6. 对衍射级次效率的影响 ^#z*
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粗糙度参数: {=T9_c
最小特征尺寸:20nm ff2`4_,|
总的调制高度:200nm )#025>$z
高度轮廓 mA\}zLw+r9
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效率 G@6F<L~$1
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 .QM>^(o$Z
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 9h0Y">}`b
总调制高度:400nm 高度轮廓 7^]KQ2fF
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T5+9#
效率 /9@VnM
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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。 h9l 6AnbJ
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粗糙度参数: %v<BE
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最小特征尺寸:40nm A0gRX]
总调制高度:200nm rc7^~S]5
高度轮廓 ;^|:*
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效率 Ws:MbZyr
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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。 MW|:'D`
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粗糙度参数: 7Nlk:f)*-
最小特征尺寸:40nm jF0>wm
全高度调制:400nm 5T]dQ3[v4
高度轮廓 XW q@47FR
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效率 *w[0uQL5Z
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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。 O#x=iZI
b-HELS`nX
7. 总结 U,7}VdO
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)。 5b;~&N4~
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 U*7x81v?j
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。 J3_Ou2cF`
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。 -Rbv#Y
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