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。 6V+V
zDo K6ciqwUO 1. 建模任务 gfV]^v
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D\@e{.$MZ| 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 w 7Cne%J8 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 dvC0 <*V
| h 2. 建模任务:正弦光栅 |C^
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sS>Mts x-z方向(截面视图) 9zmD6G!}t dBsRm{aS
:P HUsy 光栅参数: 6\%r6_.d 周期:0.908um ,xm;JXJ 高度:1.15um ]r"31.w( (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) cb\jrbj6
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3. 建模任务 3csm`JVK
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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。 38Bnf
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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。 x8\E~6`,
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4. 光滑结构的分析 AGw1Pl8]K
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )pkhir06t
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% XLkL#&Ir
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5. 增加一个粗糙表面 )^*9oqQ
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L,s|gtv VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0"wbcAh) 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。 (mD-FR@# .WN;TjEg!
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wgSR*d>y*9 $Uv<LVd( Pn'QOVy 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
.y/NudD 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
[ZL r:2+z 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Im0+`9Jw +X2 i/} 6. 对衍射级次效率的影响 r'mnkg2, >oM9~7f wiK@o$S- 粗糙度参数:
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6S 最小特征尺寸:20nm
G#9o? 总的调制高度:200nm
N\CEocU 高度轮廓
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ks UJ (Fbm9(q$d D7gX,e 效率
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1pYmtr 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
L.I}-n <{-(\>f!9 b]tA2~e 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
e"v[)b++Y 总调制高度:400nm 高度轮廓
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V,|Bzcz k#IS,NKE 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。 O3<Y _I^ R&x7