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。 ?;NC(Z,
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1. 建模任务 Tjba@^T
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 *@6,Sr)_
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 q~_DR4xZ
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2. 建模任务:正弦光栅 )EQWc0iKG
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x-z方向(截面视图) =.197)e
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光栅参数: dO/iL7K&
周期:0.908um ^Pqj*k+F
高度:1.15um z0=(l?)#
(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) ~,j52obR6Z
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3. 建模任务 kY d'6+m
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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。 Wtl/xA_
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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。 Cq mtO?vne
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4. 光滑结构的分析 (9g L
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 C(N' +VV_
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% vTE3-v[i
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c3S}(8g5.
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5. 增加一个粗糙表面 +qN}oyL
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ['~E _z
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。 6-"@j@l5<
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?w^MnK0U)
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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)。 j@g`Pm%u`
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 H?]%b!gQG
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 hA'i|;|ZYc
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6. 对衍射级次效率的影响 Sj=x.Tr\
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粗糙度参数: zx#HyO[a
最小特征尺寸:20nm exW|c~|m{A
总的调制高度:200nm G_ -8*.
高度轮廓 CG[2
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效率 qdW"g$fW
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 XRQz~Py
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .}n-N
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总调制高度:400nm 高度轮廓 3Q0g4#eP
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效率 "26=@Q^Y
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 0jJ:WPR
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粗糙度参数: gJ=y7yX
最小特征尺寸:40nm 'w$jVX/
总调制高度:200nm ( IXUT6|
高度轮廓 \rpXG9
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效率 ;% <[*T:*'
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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。 mu*RXLai
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粗糙度参数: `GU Gy. b
最小特征尺寸:40nm |Cm6RH$(
全高度调制:400nm yM2}JsC
高度轮廓 #3knKBH
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效率 Oq9E$0JW
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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。
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7. 总结 fW
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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|!m
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ]3Y J a
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。 hiKyU!)Hv
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。 5AbY 59
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