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。 JBw2#ry h"8[1
; 1. 建模任务 oF+yh!~mM
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"WGKwi=W 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 &@|? % 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 [ywF!#'){
S?i^ ~ 2. 建模任务:正弦光栅 ?(B}w*G~ Glw|*{$ x-z方向(截面视图) cf>lY M Tl
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=bJ$>Djp 光栅参数: ,Iz9!i
J" 周期:0.908um >m%TUQ#% 高度:1.15um 0)h.[O8@> (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 8'3&z-
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3. 建模任务 am.d^'
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 u w8g%
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 .^F&6'h1H
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4. 光滑结构的分析 !U(S?:hvW
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 im:[ViR {
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6-?/kY 6
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5. 增加一个粗糙表面 ^_G#JJ\@$
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U$a)lcJd VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 =w _T{V 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。 j;j~R3B OH n~DL2
*qL2=2 Edh9=sxL
G5 )"%G. *CF80DJ Qqb%^}Xx'u 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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fdk 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
=r`E%P: 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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{ByKTx& 'X&"(M 6. 对衍射级次效率的影响 ~]W
@+\l r_']; z:dW 'U?1 粗糙度参数:
}Sh@.3* 最小特征尺寸:20nm
1,Pg^Xu 总的调制高度:200nm
5 8U[IGs( 高度轮廓
eK3d_bF+ 7I(QTc)*
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8rU| Oh 效率
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\Z~@/OVc 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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