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。 I<z
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1. 建模任务 _;W}_p}q{
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Duj9PV`2
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 'g^;_=^G
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2. 建模任务:正弦光栅 ,'m<um
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x-z方向(截面视图) &`Q0&8d5
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光栅参数: @fRB0m"3
周期:0.908um v)!Rir5
高度:1.15um U:~O^
(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) 8<Asg2]6
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3. 建模任务 >e($T!}Z
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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。 2TmQaDu%b
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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。 ' ]l,
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4. 光滑结构的分析 FcdbL,}=<
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )/HSt%>
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% qS*qHT(u19
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5. 增加一个粗糙表面 Uxn_nh
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Ry,_%j3
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。 4gG&u33RrE
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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)。 ;}#tm9S;
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 O`g44LW2n
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 `E8m>q Ss
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6. 对衍射级次效率的影响 f7)}A/$4+
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粗糙度参数: v:PNt#Ta
最小特征尺寸:20nm ,v4Z[ (
总的调制高度:200nm yyPkjUy[
高度轮廓 AA;\7;k{
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效率 O(!J^J3_z
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 "G)-:!H
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^2mmgN
总调制高度:400nm 高度轮廓 5u'"m<4
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效率 SouPk/-B80
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 G#ZU^%$M,
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粗糙度参数: tj;<Z.
最小特征尺寸:40nm ajq [ID
总调制高度:200nm cF_ Y}C
高度轮廓 rBye%rQRq
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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。 }BlVLf%C
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粗糙度参数: ogbLs)&+a
最小特征尺寸:40nm "
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全高度调制:400nm c}kZx1
高度轮廓 ^8Tq0>n?
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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。 qX^#fk7]
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7. 总结 AP'UcA
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)。 7tP?([o%F
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Qz2Yw `
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。 bq/m?;
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。 YHAhF@&
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