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。 -O2QzzE&
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1. 建模任务 YV0e)bf
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 `,TPd ~#~
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 x`a@h\n
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2. 建模任务:正弦光栅 w:pc5N>we0
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x-z方向(截面视图) 28zt.9
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光栅参数: |Y:T3hra61
周期:0.908um )00#Rrt9
高度:1.15um .nT"f>S&'
(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) P^+Og_$
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3. 建模任务 J\#6U|a""u
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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。 *_U
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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。 obUh+9K
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4. 光滑结构的分析 .] 5&\
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *j8w"
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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% +HUI1@ql
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5. 增加一个粗糙表面 0A\o8T.12
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 6$2)m;| XY
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 /9W-;l{=z
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 [K%Jt
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 o{m$b2BW
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 0p:n'P
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6. 对衍射级次效率的影响 PJ9JRG7j
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粗糙度参数: L<5go\!bV
最小特征尺寸:20nm F71.%p7C8"
总的调制高度:200nm c7'I'~
高度轮廓 P7<~S8)Y
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效率 f`P%aX'cBQ
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 +*~?JT
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm \*1pFX#
总调制高度:400nm 高度轮廓 G)iV
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效率 / IAK'/
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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。 -E?h^J&U
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粗糙度参数: )#M*@e$k
最小特征尺寸:40nm 0B>{31)
总调制高度:200nm jo0p/5;
高度轮廓 'l!tQD!
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效率 Ri"3o
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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。 sq\oatMw[
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粗糙度参数: wYOSaGyZ0I
最小特征尺寸:40nm CXb)k.L
全高度调制:400nm a<rk'4,8a
高度轮廓 f'TdYG
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效率 ccZ A
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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。 ,ZC ^,Vq
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7. 总结 9=&LMjTQ
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)。 Sz.jv#Y
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Yq $(Ex
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。 +79?}|
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。 oZA?}#DRl
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