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。 ^o3,YH
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1. 建模任务 bTD?uX!^@
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 }93kHO{
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 *9j'@2!M
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2. 建模任务:正弦光栅 jaoZ}}V_$
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x-z方向(截面视图) XG/xMz~
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光栅参数: /L^g. ~
周期:0.908um '3l TI
高度:1.15um ,clbD4
(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) zq};{~u(
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3. 建模任务 _N`.1Dl%Q
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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。 MRLiiIrq,5
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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。 +KTfGwKt
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4. 光滑结构的分析 j[r}!;O
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 c]9gf\WW
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% N1'`^a y$
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5. 增加一个粗糙表面 #p(gB)o:l
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 _5p$#U`
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 WzzA:X
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 N'2?Z b
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 M}|(:o3Yo
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #z(:n5$F
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6. 对衍射级次效率的影响 lD0p=`.
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粗糙度参数: a OmG, +o
最小特征尺寸:20nm JT
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总的调制高度:200nm 0!\gK<,z
高度轮廓 0C<\m\|~k
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效率 5HbHJ.|r
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 uc,>VzdB
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm B!&5*f}*
总调制高度:400nm 高度轮廓 I=L["]
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效率 goR_\b
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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。 :j]6vp6
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粗糙度参数: 5X0ex.
最小特征尺寸:40nm nYtkTP!J6
总调制高度:200nm phDIUhL$z
高度轮廓 b()8l'x_|K
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效率 KF7w{A){
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 qK'mF#n0#
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粗糙度参数: 0j$=KA
最小特征尺寸:40nm nDn+lWA=g
全高度调制:400nm ytj});,>
高度轮廓 2[B bdg[O
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效率 0/~p1SSun
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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。 Yh]a4l0
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7. 总结 6`9QGi,)
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)。 U,b80%k:
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 m&A bH&;
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。 jpi,BVTI-X
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。 I6WHC*
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