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。 7r
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1. 建模任务 :&w{\-0{
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 jirbUl
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 XL5Es:"+?S
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2. 建模任务:正弦光栅 *fc-gAj
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x-z方向(截面视图) 80B>L
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光栅参数: w4:\N U
周期:0.908um jC, FG'P
高度:1.15um p>*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) *}!MOqP
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3. 建模任务 e@]Wh)
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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。 ;LwqTlJ*[L
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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。 A(d5G^
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4. 光滑结构的分析 slW3qRT\k
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %_M2N.n
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% \5><3*\
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5. 增加一个粗糙表面 %y`7);.q
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 g!J0L7i|
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。 #Gf+=G
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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)。 'c`jyn
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 cPF<D$B
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ":W%,`@$
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6. 对衍射级次效率的影响 sq0 PBEqq
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粗糙度参数: g:)DNy
最小特征尺寸:20nm ' [0AHM
总的调制高度:200nm Qo0H
高度轮廓 Q5+_u/
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效率 }xb=<
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 udqS'g&
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Xa9TS"
总调制高度:400nm 高度轮廓 $0Yh!L ?\
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效率 _%@=Uc6V
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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。 ZU2laqa_
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粗糙度参数: O9h+Q\0\W
最小特征尺寸:40nm )9nElb2
总调制高度:200nm >`T5]_a
高度轮廓 p='-\M74K
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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。 adEJk
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粗糙度参数: |1=
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最小特征尺寸:40nm "dh:-x6
全高度调制:400nm q!,zq
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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。 TQ :/RT
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7. 总结 !E\[SjY@J
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)。 eARk
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对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @!tVr3;N$
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。 f>Td)s1
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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。 o,Z{ w"
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