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。 fc
|GArL#} Ipf=ZD 1. 建模任务 ^Gqt+K%
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{62n7'U{ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 fIsp;ca[k 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 LRNh@g4ei
K[!&b0O 2. 建模任务:正弦光栅 , T8>}U( 8]U{;|'; x-z方向(截面视图) d%o&+l# ;<(W% _
zc;|fHW~O 光栅参数: CW,Wx: Y 周期:0.908um /so8WRu. 高度:1.15um (w}H]LQ (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) * /:x sI
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3. 建模任务 LyAn&h}
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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。 <y?r!l=Am
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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。 ybY]e; v*O
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4. 光滑结构的分析 +Zaj,oEE
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 //s:5S<Z
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% F;7dt@5;
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5. 增加一个粗糙表面 =*r])Vg^
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O vk_\On VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }x07^4$j 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。 P_Gw-`L5T IVAmV!.z
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/#m=*&!CB @CZT z<##g 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
8[E!E)4M 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
&C"L 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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8j=}u/T@F br":y>=, 6. 对衍射级次效率的影响 v33dxZ' ;;:-l99 ~;#Y9>7\\' 粗糙度参数:
+i@y@<l:+ 最小特征尺寸:20nm
T<55a6NoK 总的调制高度:200nm
U8LtG/ 高度轮廓
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|~X ;1j! --|Wh^i>? 9.a3&*tV[ 效率
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z6w3"9Um 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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Ln VBcy9|lD 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
q&W[j5E 总调制高度:400nm 高度轮廓
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^`)) C; R}4So1 效率
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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。 A<qTg`gA Fpa_qjL; 粗糙度参数: JSTuXW 最小特征尺寸:40nm P#XID 2; 总调制高度:200nm b;cdIl!3 高度轮廓 .R./0Ot tx
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效率 fM^qQM[lG
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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。 I/L_@X<*r
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粗糙度参数: Db1pW=66:
最小特征尺寸:40nm /5:bvg+
全高度调制:400nm
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高度轮廓 [`rba'
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效率 '4|-9M3f
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