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。 fwaM ;YN_ G[!<mh4h| 1. 建模任务 _x?S0R1
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G_?qY#"( 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 *JVJKqed 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6d YUMqQ
n/IDq$/P 2. 建模任务:正弦光栅 I)4NCjcCw Fi"TY^-E; x-z方向(截面视图) 7,3v,N| n:YA4t7S
)F:UkS 光栅参数: RQ[6svfP 周期:0.908um D]d2opBLj 高度:1.15um ; J8 25CE (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) S;S_<GX
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3. 建模任务 ZAMS;e+e
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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。 c (0Ez@
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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。 "_e/O&-cH
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4. 光滑结构的分析 h`/1JjP
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 w\ 7aAf3O
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% rfxLCiV
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5. 增加一个粗糙表面 L<TL6
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8&9'1X5)8_ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 FBJ Lkg0 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。 %q
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{F+iL&e) ' fP`ET5 :i:M7 }r 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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/=4f 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Nb@zn0A(; 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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xBi``x2eY Qcr-|?5L 6. 对衍射级次效率的影响 S?Z"){ )s4a<Sc] I<ta2<h 粗糙度参数:
iSxuor^; 最小特征尺寸:20nm
Rck k 总的调制高度:200nm
ThSB\ 高度轮廓
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