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。 Pfu2=2Ra
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1. 建模任务 W)ihk\E
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 B1oi]hDy
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 iXK.QktHw
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2. 建模任务:正弦光栅 X"YH49?
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x-z方向(截面视图) e)LRD&Q
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光栅参数: N^pTj<M<g
周期:0.908um 3t5`,R1@t
高度:1.15um xGCW-YR9
(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) os|8/[gT
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3. 建模任务 $As;Tvw.
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 :#1{c^i%3
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 i,1=5@rw5
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4. 光滑结构的分析 2jV.\C k
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 N7:=%F y(
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% h3D~?Iom
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5. 增加一个粗糙表面 cih@:=Qy
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 lx$]f)%~
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。 nXPl\|pXt
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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)。 r8>(ayJ,
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 l?Vm/YXb
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 (?R;u>
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6. 对衍射级次效率的影响 &AM<H}>
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粗糙度参数: vM )2F
最小特征尺寸:20nm (1pI#H"f9
总的调制高度:200nm W <.h@Rz+
高度轮廓 -}avH
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ]gHxvT\E
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm lS1-e0,h1
总调制高度:400nm 高度轮廓 6G2s^P1Dl@
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效率 j{}-zQ]n
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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。 r*$$82s
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粗糙度参数: MtE18m"z
最小特征尺寸:40nm C- 25\
总调制高度:200nm [f`^+,U
高度轮廓 ifA=qn0=}
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效率 Hgu:*iYA
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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。 >R|*FYam
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粗糙度参数: W40GW
最小特征尺寸:40nm 7\ .Ax
全高度调制:400nm .-kqt^Gc
高度轮廓 agQ5%t#
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效率 Ub1?dk
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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。 TF\<`}akX
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7. 总结 {HgW9N(
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)。 |.bp
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 d<*4)MRN
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。 ,H{
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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。 eiLtZQ
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