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。 iOY: a
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1. 建模任务 Cq8.^=}_
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Fi)(~ji:
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $ /`X7a{
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2. 建模任务:正弦光栅 7md,!|m
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x-z方向(截面视图) g$f+X~Q
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光栅参数: IVSOSl|
周期:0.908um .fFXH
高度:1.15um Op()`x
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(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) hZ_@U?^
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3. 建模任务 {ooztC
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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。 jYUN:
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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。 FYs]I0}|
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4. 光滑结构的分析 fHK.q({Qc
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wKU9I[]
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% mF:Pplf<
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5. 增加一个粗糙表面 s
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 BItH0r7
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。 7Q^p|;~a
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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)。 3n,jrX75u
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 B"YN+So
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 QLH!> 9Ch
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6. 对衍射级次效率的影响 x<h|$$4S
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粗糙度参数: $DXO7;#
最小特征尺寸:20nm 2vTO>*t
总的调制高度:200nm k%3)J"|/
高度轮廓 6f2?)jOW^N
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效率 =+LIGHIt
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _TLspqi
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm R?zlZS.~
总调制高度:400nm 高度轮廓 &?@[bD'T
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效率 -RJ~Sky[
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 BTD_j&+(
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粗糙度参数: cRH(@b
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最小特征尺寸:40nm i}:hmy'
总调制高度:200nm &@,lF{KTL
高度轮廓 @ R[K8
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效率 J6[}o4Z
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 GMg!2CIU
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粗糙度参数: L@z[b^
最小特征尺寸:40nm ;e*okYM
全高度调制:400nm i9Beap/t$
高度轮廓 Ux1j +}y
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效率 |||m5(`S
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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。 ^SsdM#E
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7. 总结 ?FNgJx*\S
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)。 x]yIe&*('
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 4i.&geXA.
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。 n_4.`vs
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。 ]]_5_)"4
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