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。 S{6u\Vy mr? ii 1. 建模任务 rB]/N,R
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D 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 9`AQsZ2 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 1YxI q565
M;R>]wP"V 2. 建模任务:正弦光栅 }=gGs _NFJm(X. x-z方向(截面视图) 0P 42C{>'w `u-Y 5mY
c/RG1w 光栅参数: ??PpHBJ') 周期:0.908um q`hg@uwA{` 高度:1.15um , utFCZW (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) $ }53f'QjW
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3. 建模任务 U' Cp3>
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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。 9EEHLx"
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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。 SW7%SX,xM
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4. 光滑结构的分析 Zh@\+1]
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 2r,fF<WQ
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% TR |; /yJ
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5. 增加一个粗糙表面 A.[T#ZB.4
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pmC@ fB VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 /bWV`* 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。 IX}l)t[:( E]
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
gI]Vyg<{d 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
,#crtX 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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{1o=/& E^g6,Y:i9 6. 对衍射级次效率的影响 1g;3MSn~ E$cr3 t7Xy ;RU)Q)a) 粗糙度参数:
"783F:mPh 最小特征尺寸:20nm
B7#;tCf 总的调制高度:200nm
Uc4r 高度轮廓
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'@$?A>.cj F?UL0Q|u v oR+Fn}mG 效率
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7l?=$q>k" 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
?}W:DGudZ .8"o&%$`V (k[<>$hL* 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Z8m/8M 总调制高度:400nm 高度轮廓
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9(m^^ ar6Z?v$ 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。 ^0r@", Cnn,$R=/s 粗糙度参数: 6:e0?R^aD" 最小特征尺寸:40nm _8bqk\m+ 总调制高度:200nm C}M0KDF 高度轮廓 Fr3Q"(
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效率 0hPm,H*Y]
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 }@x0@sI9
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粗糙度参数: b+w|3bQa
最小特征尺寸:40nm tf>?;
全高度调制:400nm aa$+(
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效率 :
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