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。 NWb,$/7T
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1. 建模任务 ,%>/8*
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 /,GDG=ra
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +<8r?d2
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2. 建模任务:正弦光栅 z1(rHJd
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x-z方向(截面视图) R9fM9
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光栅参数: PL%_V ?z
周期:0.908um >k
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高度:1.15um umSbxEZU@
(这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) NC@OmSR\0
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3. 建模任务 vMj"%
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 EcBSi995dj
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4. 光滑结构的分析 -~]*)&
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ()=
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% UR:cBr
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5. 增加一个粗糙表面 5e6]v2 k
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 kd9hz-*
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 28>gAz.#
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ]fnc.^{
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 RU>T?2
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 `N]!-=o
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6. 对衍射级次效率的影响 1|q$Wn:*
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粗糙度参数: HYZ94[Ti
最小特征尺寸:20nm ^8ZVB.Fv
总的调制高度:200nm 8^CL:8lI^\
高度轮廓 ~(~fuDT~O
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效率 j7?53e
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 4ac2^`
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm K|[[A)tt6
总调制高度:400nm 高度轮廓 y9cW&rDH
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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。 )+'FTz` c
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粗糙度参数: =6y4* f
最小特征尺寸:40nm "7(2m
总调制高度:200nm qL/4mM0
高度轮廓 @T0F }(k
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效率 F*_g3K!!
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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。 .DR^<Qy
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粗糙度参数: s.d }*H-o
最小特征尺寸:40nm v9QR,b`n
全高度调制:400nm /GCI`hx>"
高度轮廓 2R66 WKQ
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效率 JKN0:/t7Q
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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。 UIPi<_Xa
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7. 总结 FW~%xUSE5
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)。 .aTu]i3l_
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8,d<&3D
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。 IhoV80b
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。
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