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。 S@zsPzw C} +w< 1. 建模任务 r9G<HKl
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)5Kzq6. 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 . #;ZM[v 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 0?ZJJdI3
HW{osav9 2. 建模任务:正弦光栅 iy8UrgG;l ;*+jCL2F x-z方向(截面视图) TC3xrE:U<m b IcLMG
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u|=_!$8 光栅参数: ZYrXav< 周期:0.908um rU5gQq; 高度:1.15um B[Uvj~g (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) w@4q D
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3. 建模任务 \no[>L]
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 PV>-"2n
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 /_?Ly$>'
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4. 光滑结构的分析 ;58l_ue
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 91r#lDR
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% L\5j"]
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5. 增加一个粗糙表面 "o`N6@[w^
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I2qC,Nkk VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 SPeSe/ 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。 9n$GeRO ^/2n[orl5
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E:f0NV3"1 Zk)]=<H P(d4~hS 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
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`b$il 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
*;(LKRV 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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YL=?N k/ jnYFA[Ab 6. 对衍射级次效率的影响 &p^S6h "?EA G _0 USe 粗糙度参数:
DHW;*A- 最小特征尺寸:20nm
M ZB0vdx 总的调制高度:200nm
<K%qaf 高度轮廓
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F&Wuf 4WG~7eIgy s@E"EWp0 效率
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(!&cfabL 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
:Oo(w%BD] @>_`g= WQ<J<$$uu 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
=2BGS\$# 总调制高度:400nm 高度轮廓
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YBN@{P$ u{,e8. Z 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。 }xn\.M:ic v9(->X' 粗糙度参数: mEmznA 最小特征尺寸:40nm P}KN*Hn. 总调制高度:200nm (n05MwKu\ 高度轮廓 yo`Jp$G
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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。 fHCLsI
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