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。 23opaX5V= PWyFys 1. 建模任务 $-6[9d-N
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g91xUG 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Zc*#LsQh.` 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Fl"LK:)
u/wWD@, 2. 建模任务:正弦光栅 2d<`dQY{l3 $. sTb x-z方向(截面视图) Tc|+:Usy G {a;s-OA3
kq(]7jU$[ 光栅参数: 7]hRAhJ8I 周期:0.908um "L9pFz</ 高度:1.15um 9Z3Vf[n5\ (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) JqEo~]E]
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3. 建模任务 q\~D:z$+CO
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 KnK\X>:
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 c{jTCkzq
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4. 光滑结构的分析 2V$YZSw6q
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _~!c%_
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% :}o{<U
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5. 增加一个粗糙表面 ,4(m.P10
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&3P"l.j VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 )U{IQE;T# 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。 IY|>'}UU# `L.nj6F
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2*zMLI0. ul\FZT 4 yuF\YOA9 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
=Unu>p}2V 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
0|(6q=QK 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
M+L0 X$}NZ Bo/i =/7%
2c5)pIVEy :) T#.(mR 6. 对衍射级次效率的影响 EL9JM}%0v "T6s;'k S2$r 6T 粗糙度参数:
P)UpUMt;k 最小特征尺寸:20nm
,^qHl+' 总的调制高度:200nm
w-``kID 高度轮廓
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