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。 5ON\Ve_H
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1. 建模任务 @24)*d^1
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 3qNLosm#M
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7v{s?h->$
TeXt'G=M
2. 建模任务:正弦光栅 hCFgZiH2
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x-z方向(截面视图) uFl19
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光栅参数: )ZqY`by!
周期:0.908um 2?./S)x)
高度:1.15um yhzZ[vw7k
(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) x-%4-)
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3. 建模任务 U,e'vS{
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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。 ;I@@PUnR
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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。 ?Q#yf8
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4. 光滑结构的分析 vWpoaz/w
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 |'ML
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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% 5N.-m;s
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5. 增加一个粗糙表面 P|'eM%
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 OJ!=xTU%h
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'{IE!_
l+HF+v$
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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)。 F(}~~EtPHo
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 *3Qwmom
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 J,SP1-L
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6. 对衍射级次效率的影响 YDxEWK<
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jRGslak;
粗糙度参数: wY'w'%A?
最小特征尺寸:20nm ~OSgpM#O!T
总的调制高度:200nm "kS!rJ[
高度轮廓 :/<SJ({q
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效率 )Bw}T
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 DV{0|E
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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 '^!#*O
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效率 P+:DLex
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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。 PX/7 :D?
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粗糙度参数: -\[H>)z]RB
最小特征尺寸:40nm $+
总调制高度:200nm J:Idt}@z
高度轮廓 AEd]nVV Q
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效率 !*e1F9k
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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\q6f#J4
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粗糙度参数: 1Eh6ti
最小特征尺寸:40nm 8_Nyy/K#F
全高度调制:400nm 572{DC&T
高度轮廓 \k
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效率 _J"fgxW
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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。 dym K @
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7. 总结 |/;;uK,y
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)。 43?uTnX/
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 +Ly@5y"
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。 Ge7Uety
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。 Vbv)C3ezD
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