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。 d|NW&PG 'M"z3j]m-, 1. 建模任务 1}=D
T/P\j0hR
<7J3tn B 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 iiq
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对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ;`7~Q
Y`ip.Nx 2. 建模任务:正弦光栅 06.%9R{ }?Y -I>
w x-z方向(截面视图) jJiuq#;T3 '69)m~B0a
}=bzUA`C 光栅参数: cDz@3So.b 周期:0.908um u?72]?SM 高度:1.15um x&;AY (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) vm+3!s:u
pE<a:2J
3. 建模任务 &EV%g6
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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。 !I?C8)
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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。 PxrT@.T$
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4. 光滑结构的分析 aYa`ex
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 K@1gK<,a
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% ENhLonMeV
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5. 增加一个粗糙表面 9]=J+ (M
A` _dj}UF
tP|/Q5s VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Gn
9oInY1 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。 Iz+%wAZ|B6 "7%jv[
/a32QuS M%ecWr!tj `"CA$Se8 o$L%t@ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
ZskX!{ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
x@43ZH_ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
Nut&g"u2 B`eK_'7t
D1y`J&A>Q B;[ .u>f 6. 对衍射级次效率的影响 A;rk4)lij I=&i &6v8G m@kLZimD 粗糙度参数:
vcQl0+& 最小特征尺寸:20nm
~`BkCTT 总的调制高度:200nm
O1o>eDE5A 高度轮廓
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_}p[(sTV BmpAH}%T >U*p[ FGW 效率
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Rnwm6nu 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
e4=FO;% ':_9o5I L,A+" 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
|1CX?8)b= 总调制高度:400nm 高度轮廓
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效率
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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。 ?0:]%t18 ,!Q nh: 粗糙度参数: 5B)&;[ 最小特征尺寸:40nm %bTuE' `b 总调制高度:200nm C)j/!+nh 高度轮廓 !{+CzUo@
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效率 E`_T_O=P
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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。 mOj; 0 R
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