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。 _ZK*p+u%
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1. 建模任务 nH+wU;M
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 _.m|Ml,`{
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 x-q_sZ^8
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2. 建模任务:正弦光栅 fzN?X=
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x-z方向(截面视图) A":cS }Ui
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光栅参数: #aE>-81SS&
周期:0.908um fM(~>(q&
高度:1.15um p$Floubh]
(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) I 6L3M\+-
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3. 建模任务 ^--8
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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。 !~xlze
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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。 \[AJWyP
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4. 光滑结构的分析 .OlPVMFt
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 l.BiE<&
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% UsdMCJ&G
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5. 增加一个粗糙表面 ?gMq:[XN
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 TQQh:y
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。 Fx:4d$>;
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 n|B<rx?v
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 7/)0{B4U'
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 G7r .Jm^q
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6. 对衍射级次效率的影响 wZ=@0al
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粗糙度参数: U(%6ny
最小特征尺寸:20nm .9UrWBW\I
总的调制高度:200nm s}bLA>~Ta
高度轮廓 0 1NP
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 }'Ph^
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .kJu17!
总调制高度:400nm 高度轮廓 OjrZ6
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效率 QP>F *A
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 4
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粗糙度参数: q Ll4t/p
最小特征尺寸:40nm )}Cf6m}
总调制高度:200nm ,fo7.
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高度轮廓 ZP-9KA$"
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效率 u`Kc\BSn
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3
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ++ObsWZ
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粗糙度参数: G;USVF-'K
最小特征尺寸:40nm dP#7ev]'
全高度调制:400nm ZT`"
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高度轮廓 k?/! `
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效率 Oi{J}2U
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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。 llCE}Vdh
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7. 总结 u;b 6uE
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)。 "cbJ{ G1pk
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 T8x /&g''
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。 Iv{iJoe;UH
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。 `wSoa#U"@
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