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。 -ce N}Cb3 ]- " )r 1. 建模任务 )%- FnW
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Cf91#%:cN 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 &;&i#ZO 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 lr=? &>MXj
D\}^<HW 2. 建模任务:正弦光栅 Qo4]_,kR Q]S~H+eRy x-z方向(截面视图) blpX_N FDbb/6ku
IX$dDwY|O> 光栅参数: hxP%m4xF + 周期:0.908um qg7.E+ 高度:1.15um }TzMWdT (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) V:fz
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3. 建模任务 "T=Z/@Vy
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 5z~rl}`v
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 H!?Av$h`
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4. 光滑结构的分析 >v7fR<(%s
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Y,w'Op
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% t~U:Ea[gd
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5. 增加一个粗糙表面 #tg,%*.s
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R4"*<%1 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 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。 $&&mGD;?K t2skg
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cyrVz4_a hsG~xRA\ =lT~ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
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:T 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
*j5>2-C & 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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zx` %)r POvxZU 6. 对衍射级次效率的影响 =^8*]/k 701a%Jq_2 2-!OflkoM0 粗糙度参数:
<7'`N\a 最小特征尺寸:20nm
Loz5[L 总的调制高度:200nm
1 aWzd[i 高度轮廓
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