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。 [#7y[<.P 'rS'B.D 1. 建模任务 =LXvlt'Q34
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d@-wi%,^ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 + jp|Y?6Z 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 `Uzs+k-]
nHSTeFI? 2. 建模任务:正弦光栅 5{')GTdX> .=Pm>o/, x-z方向(截面视图) LkaG8#m1R M'^(3#ZU
mYjf5 光栅参数: ;xSRwSNDi( 周期:0.908um 8dc538:q} 高度:1.15um pz$_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) Lb!r(o>8Cb
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3. 建模任务 =fo4x|{O
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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。 - dl}_
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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。 =Q@6c
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4. 光滑结构的分析 F\JLbY{x]
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 HP;|'b
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% 9KXym }
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5. 增加一个粗糙表面 1c'79YU
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i9KTX%s5^ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 kr#I{gF 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。 5|CzX X#U INOH{`}Ew
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=.' 3i6h"Wu`n 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
$1~c_<DN 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
>ZX|4U[$P 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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O'OFz}x), t|.Ft<c# 6. 对衍射级次效率的影响 p(.N(c (oF-O{ {(%~i37 粗糙度参数:
# J]~ 最小特征尺寸:20nm
$}db /hY* 总的调制高度:200nm
dKb ^x^ 高度轮廓
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TQ?#PRB KYf;_C,$ @O'I)(To 效率
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9Yn)t#G'`F 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
hD*(AJ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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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。 y`6\L$c L$kgK# T 粗糙度参数: =6fB*bNk] 最小特征尺寸:40nm BtzYA" 总调制高度:200nm js
-2"I 高度轮廓 I )5<DZB9
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