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。 1YV1Xnn,
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1. 建模任务 iP(MDVg
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 utZI'5i
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 r*`e%`HU
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2. 建模任务:正弦光栅 }U_^zQfaj
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x-z方向(截面视图) 8?nn4]P
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光栅参数: ,"`20.Lv
周期:0.908um *U1*/Q.
高度:1.15um CB#2XS>V
(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) b;QgL_w
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3. 建模任务 u<:uL
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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。 %6cr4}Zm}
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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。 @sn:%/x _
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4. 光滑结构的分析 %_E5B6xi{
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 t[!,puZc#
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% {Ycgq%1>]
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5. 增加一个粗糙表面 zdJPMNHg
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 )$^xbC#j`3
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ZiR}S
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 .K~V DUu
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 mdL T7
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 M{p6&eg
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6. 对衍射级次效率的影响 aN"YEL>w
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粗糙度参数: \_.'/<aQ
最小特征尺寸:20nm a)2l9
总的调制高度:200nm 7x`$ A
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 &S.p%Qe"
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm o7we'1(O
总调制高度:400nm 高度轮廓 {C`M<2W]
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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。 7]u_
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粗糙度参数: 9i #,V@
最小特征尺寸:40nm :fX61S6)
总调制高度:200nm DDIRJd<J
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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。 h Q Att
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粗糙度参数: Lo'GfHE
最小特征尺寸:40nm tm34Z''.>
全高度调制:400nm 9%k4Ic%P
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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。 <1sUK4nQ,
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7. 总结 >&Ye(3w&
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)。 Exi#@-
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 kad$Fp39
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。 ;h~k B
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。 5=poe@1g
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