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。 y}FG5'5$13 Q65M(x+oy 1. 建模任务 K8KN<Q s]
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|Zn;O6c#L5 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Xgh%2;: 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 aPe*@py3T
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2. 建模任务:正弦光栅 ~YNzSkz Z}zka<y6K6 x-z方向(截面视图) Dd0yQgCu 3v$n}.
U(+QrC: 光栅参数: us5Zi# } 周期:0.908um g<~ODMCO?W 高度:1.15um
})!- (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) "=%YyH~WY
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3. 建模任务 Y:CqQ
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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。 QHXpX9
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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。 6_8y Q
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4. 光滑结构的分析 uFuH/(}K[
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 u6E
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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% ~6u|@pnI
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5. 增加一个粗糙表面 hYFi"ck
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@d5t%V\ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 o|n+;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。 }f{5-iwD} SRHD"r^@
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?+0s=Z CJ3/8*;w 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
q?w%%.9]X 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
sV%=z}n= 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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(:+Wc^0 t1#f*G5 6. 对衍射级次效率的影响 C3<_0eI 5}]gL kmJ<AnK 粗糙度参数:
L'a s^Od 最小特征尺寸:20nm
)C$Ij9<A 总的调制高度:200nm
pXNH 高度轮廓
ZTGsZ}{5 527u d^:
JV;VR9-l 2{ hG",JL lP(<4mdP 效率
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!$-QWKD4 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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