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。 *cbeyB{E G'
Blp 1. 建模任务 Y3-gUX*w0
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E{tx/$f 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 %*wzO9w4
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ;{vwBDV!'
wfgqgPo!v 2. 建模任务:正弦光栅 pO%{'%RA HTmI1 x-z方向(截面视图) V=pMq?Nr UMV)wy|j
#j;Tb2&w 光栅参数: F{<5aLaYti 周期:0.908um dsJm>U) 高度:1.15um {esJ=FV\ (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) WRWWskP
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3. 建模任务 qO-9
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 _;56^1'T
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 >M]6uf
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4. 光滑结构的分析 r9#
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 LxLy+yC#p
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% FmEc`N9\v
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5. 增加一个粗糙表面 41G5!=i
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=<c#owe:m VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 W+Xz$j/u 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。 rYY$wA@ X&M4MuL
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Qck|#tc UDy(dn>J:J w]u@G-e 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
OoBCY-gj* 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
aZ X mlq 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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4;C[ 6. 对衍射级次效率的影响 P?LlJ5hn j'?7D0> ,E;;wdIt 粗糙度参数:
Bj Wr5SJ 最小特征尺寸:20nm
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$o" 总的调制高度:200nm
R!(ZMRMn 高度轮廓
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g13 rx%- Z(u5$<up 7a4o1;l 效率
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N~^yL <O 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
^Hrn ] &<y2q/U} (#D*Pl 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
vxFTen{-F 总调制高度:400nm 高度轮廓
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"{D6J809 \Q~8?p+ 效率
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