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。 {{4p{
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1. 建模任务 8-y: == C
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 J4*:.8Ki
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 avbr7X(
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2. 建模任务:正弦光栅 7/U<\(V!g
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x-z方向(截面视图) 7KSGG1ts
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光栅参数: yBD2
周期:0.908um &xiDG=I#
高度:1.15um Jv4D^>yj[
(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) C^\*|=*\
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3. 建模任务 _WjETyh
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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。 \w0b"p
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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。 D@4&@>
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cf[u%{
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4. 光滑结构的分析 ("JV:u.L+
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +^&v5[$R
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Vw;ldEdx
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5. 增加一个粗糙表面 /@nRL
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Vg,>7?]6h
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 )D@n?qbG
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ">vYEkZ3
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 C}P
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第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 5 *pN<S
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6. 对衍射级次效率的影响 t-4R7`A<
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粗糙度参数: v.LUK
最小特征尺寸:20nm F/od,w9_
总的调制高度:200nm z vylL
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高度轮廓 g\{! 21M
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效率 L,A-G"z0Z
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 vwH7/+
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .f<VmUca
总调制高度:400nm 高度轮廓 .yfqS|(
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Nx (pJp{S
效率 BvW gH.OX
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 OUk5c$M(
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粗糙度参数: %3+hz$E
最小特征尺寸:40nm 2d;xAX ]
总调制高度:200nm Cbg#Yz~/
高度轮廓 D:vUy*
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效率 y'O{8Q8T
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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。 RrpFi'R
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粗糙度参数: yW(+?7U
最小特征尺寸:40nm 0\ w[_H
全高度调制:400nm Uu:v4a
高度轮廓 5
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效率 7-IeJ6,D
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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。 6:tr8 X_
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7. 总结 y/6LMAI
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)。 Od]xIk+E
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 KL"L65g&
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。 xLK0~|_#!
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。 sLqvDH?V
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