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。 h\s/rZg=r L^J4wYFTO 1. 建模任务 2qMiX|Y
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u'YXI="( 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 'jev1u[ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 d&AG~,&d|
l|CM/(99- 2. 建模任务:正弦光栅 DfXkLOGik z@*E=B1L x-z方向(截面视图) X! d-"[ (gt\R} wu
<0or2 光栅参数: o`T.Zaik, 周期:0.908um s~M4. 06P 高度:1.15um $?= $F (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) *?)MJ@
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3. 建模任务 &@~K8*tmK
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 H.5
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Lg:1zC
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4. 光滑结构的分析 '+Dsmoy
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 qe]D4K8`Q3
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% E-A9lJWr
0s n$QmW:
FFT)m^4p.
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5. 增加一个粗糙表面 ]LE,4[VxRz
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gtKih VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 %bcf% 7 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。 oj 8r* \XDiw~0 R
iZ)FW -rDfDdT ]TvMT 6IqPZ{g9K' ZflB<cI 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
y-pdAkDh 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Th_@'UDa 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
}Qo]~/ uQ=u@qtp Laj/~Ru6 g[cnaS|? 6. 对衍射级次效率的影响 Z%~}*F}7X G^'We6< MN: {,#d0 粗糙度参数:
v.ZUYa| 最小特征尺寸:20nm
8\J$\Edv 总的调制高度:200nm
w1Bkz\95 高度轮廓
:3F[!y3b ~/^fdGr %!` %21 y&\4Wr9m ("`"?G 效率
%_ew{ff| WUS%4LL( 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
FQek+[ox g0 f4>m gs<~)&x 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
m mF0RNE 总调制高度:400nm 高度轮廓
7 [e-3 RFM;?!S x(?Rm, $uLTYu 效率
gX" 8Hq4ppC 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。 >p&"X 2
@ Sr+hB>{ 粗糙度参数: 8kK L= 最小特征尺寸:40nm NG3?OAQTw 总调制高度:200nm 5,xPB5pK 高度轮廓 B9l~Y/3|
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