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。 o"FR%%
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1. 建模任务 )<{u
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 /qMnIo
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 EpQy;#=;
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2. 建模任务:正弦光栅 j*[P\Cm
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x-z方向(截面视图) %P M#gnt@
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光栅参数: KO~KaN
周期:0.908um _x1W\#
高度:1.15um =.&8ghJ*M
(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) ?QzL#iO}h
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3. 建模任务 Shn=Q
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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。 /e[m;+9^&
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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。 f6yj\qq]
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4. 光滑结构的分析 xr]bH.>
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ZSwuEX
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% =}kISh
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5. 增加一个粗糙表面 4v |i\V>M
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 tpEy-"D&
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。 U~)5 {
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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)。 y6tqemz
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 i!*<LIq
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 q~
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6. 对衍射级次效率的影响 )^ZC'[93
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粗糙度参数: k{#k:
最小特征尺寸:20nm pZopdEFDK|
总的调制高度:200nm h U-FSdR
高度轮廓 3N-
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 F nXm;k,9*
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm RV_I&HD!
总调制高度:400nm 高度轮廓 K mH))LIv
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效率 {[tmz;C
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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。 MXfyj5K
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粗糙度参数: &8l?$7S"_/
最小特征尺寸:40nm $;G<!]& s
总调制高度:200nm TMY. z
高度轮廓 yc?L
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 u8KQV7E
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粗糙度参数: 4GF3.?3
最小特征尺寸:40nm D!Y@Og.
全高度调制:400nm JD0s0>q_
高度轮廓 c}n66qJF5
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效率 frPQi{u$
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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。 1ow,'FztPt
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7. 总结 HP_h!pvx
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)。 PVF:p7
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 WvT H+
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。 pXl qE,
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。 CKZEX*mPC
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