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。 5<PNl~0
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1. 建模任务 y$-@|M$GG
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 2=K|kp5
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /"La@M37
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2. 建模任务:正弦光栅 c$ib-
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x-z方向(截面视图) =Y|( }92
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光栅参数: @hA`f4^
周期:0.908um UJqh~s
高度:1.15um em,1Yn?
(这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) %(&ja_oO
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3. 建模任务 Yn [
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Zx{ Sxv"
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 E]n]_{BN]
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4. 光滑结构的分析 0^V<,CAV
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 B6&[_cht
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 0!YVRit\N
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5. 增加一个粗糙表面 iP9]b&
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 y>t:flD*
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 E)m \KSwh
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 T=pP
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 )vOBF5
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 =/'>.p3/S
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6. 对衍射级次效率的影响 7Z:HwZ
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粗糙度参数: X:`=\D
最小特征尺寸:20nm vgtAJp+p*
总的调制高度:200nm i03S9J
高度轮廓 um$U3'0e
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效率 l[5** ?#
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 c%,ky$'18
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm KQ9w>!N[
总调制高度:400nm 高度轮廓 :tFcPc'
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效率 l<=k#d
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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。 %jj-\Gz!
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粗糙度参数: fl4@5AVY
最小特征尺寸:40nm &,p6lbP
总调制高度:200nm 3C=QWw?
高度轮廓 pK{G2]OK{U
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效率 R3_;!/1
[m< jM[w{
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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。 l#ct;KZ
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粗糙度参数: bSI*`Dc"!
最小特征尺寸:40nm A`vRUl,c=
全高度调制:400nm w(+L&IBC
高度轮廓 2|exY>`w
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效率 ;H%'K
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F@t\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。 r#ADxqkaV
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7. 总结 (NnE\2
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)。 Y~( 8<`^
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 gQhYM7NP{5
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。 2WKIO|'
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。 2}P{7flDY
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