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。 3!?QQT,!)
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1. 建模任务 =AHV{V~
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Jx&+e,OST
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >Zf*u;/dW$
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2. 建模任务:正弦光栅 (d
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x-z方向(截面视图) v!mP9c
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光栅参数: ri9n.-xs
周期:0.908um uxq#q1
高度:1.15um t!ZFpMv]n
(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)
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3. 建模任务 .L]2g$W\p
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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。 )fT0FLl|1
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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。 >R/^[([;]
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4. 光滑结构的分析 zWdz9;=_
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {\=NZ\
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% N4_V
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5. 增加一个粗糙表面 NQvT4.*
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 lzZ=!dG
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。 IG@@CH
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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)。 VzFzVeJ
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 0h 2MmI#
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 E!>l@
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6. 对衍射级次效率的影响 .rbKvd?-}
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粗糙度参数: Fd0\T#k
最小特征尺寸:20nm *FoPs
总的调制高度:200nm a<V* )
高度轮廓 v]KI=!Gs
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效率 ~;Xkt G:
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ol8uV{:"
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm zzBq b\Ky
总调制高度:400nm 高度轮廓 vui{["
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效率 qxW2q8QHo
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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。 p}swJ;S
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粗糙度参数: ]^\+B4
最小特征尺寸:40nm >pl*2M&
总调制高度:200nm /%GMbO_
高度轮廓 0<S(zva7([
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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。 gBG.3\[
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粗糙度参数: &hYjQ&n
最小特征尺寸:40nm QcQ|,lA.HI
全高度调制:400nm Q-N.23\1
高度轮廓 &_E*]Sj\
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效率
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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。 br'/>Un"
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7. 总结 93(
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)。 P5P<-T{-c
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 jWW2&cBm\
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。 Va/p
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。 HnqZ7%jeN
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