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。 !BY=HFT
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1. 建模任务 *".7O*jjV
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 I#,,h4C
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 uUJ2d84tV
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2. 建模任务:正弦光栅 y=&)sq
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x-z方向(截面视图) OC[a?#R1
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光栅参数: mDq01fU4
周期:0.908um '}OrFN
高度:1.15um Uvuvr_IP
(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) HN3
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3. 建模任务 [mwfgh&4%
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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。 r&H>JCRZ<=
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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。 H`".L^
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4. 光滑结构的分析 T"0a&.TLj
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %d=-<EQ|&
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% g$:2c7uL
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5. 增加一个粗糙表面 #{]=>n)j
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 aN7u
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因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 In 1.R$O
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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)。 (_W[~df4
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 HPgMVp'
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 i? a]v 5
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6. 对衍射级次效率的影响 ^ZV xBQKg
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粗糙度参数: X~j
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最小特征尺寸:20nm f.u{;W
总的调制高度:200nm ,CvU#ab8$
高度轮廓 |e\:0O?
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效率 pjoI};
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 O/5W-u
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm /
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总调制高度:400nm 高度轮廓 Uligr_c?
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效率 Nd0Wt4=
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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。 L Y M`
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粗糙度参数: @.gCeMlOf
最小特征尺寸:40nm "q%)we
总调制高度:200nm 1DBzD%@Oz
高度轮廓 LRmO6>y
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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。 %:/;R_
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粗糙度参数: #2dmki"~(
最小特征尺寸:40nm E>[~"~x"pV
全高度调制:400nm |[V(u
高度轮廓 IEA[]eik>
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效率 <&NR3^Eq
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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。 6-^+btl)#
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7. 总结 $51#xe
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)。 E6US
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @3G3l|~>
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。 m:H )b{
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。 kn<[v;+
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