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。 ]V"P
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1. 建模任务 IQ_6DF
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Q4XlYgIV2A
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 BTAbDyH5
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2. 建模任务:正弦光栅 ]_C"A
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x-z方向(截面视图) 2u.0AG
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光栅参数: 461g7R%r
周期:0.908um =lAjQt
高度:1.15um !Z_+H<fi+I
(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) (xgw';g
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3. 建模任务 !Yof%%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。 B*tYp
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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。 cWW?@_
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4. 光滑结构的分析
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _}R9!R0O
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% $0$sM/ %
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5. 增加一个粗糙表面 biHacm
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 tWn
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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。 T'p L&@,Q
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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)。 +W4}&S
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 3(c-o0M
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ;VE y{%nF
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6. 对衍射级次效率的影响 ~5,^CTAM
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粗糙度参数: )JzY%a SP
最小特征尺寸:20nm TAXsL&Tz>
总的调制高度:200nm ]FCP|Jz
高度轮廓 $z=%e#(!I
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效率 m?kiGC&m
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 -'Z Gc8)
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm {<yapBMw
总调制高度:400nm 高度轮廓 Et3]n$
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效率 e(7#>O%1
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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。 *?<N3Rr*
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粗糙度参数: &3SS.&g4W
最小特征尺寸:40nm zA5nr`
总调制高度:200nm Um+_S@h
高度轮廓 M|blg!j;
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效率 }r,M(Zr
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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。 /V,xSK9.&
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粗糙度参数: =d8Rij-
最小特征尺寸:40nm 4o#]hB';ni
全高度调制:400nm k3bQ32()
高度轮廓 WX4sTxJK
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效率 &>qUT]w
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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。 ;7\Fx8"s[
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7. 总结 KZ2[.[(Ph
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)。 cH&)Iz`f
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 CmB_g?K
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。 +Q+O$-a<
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。 !` 1h *}
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