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。 `{I-E5x x;*KRO 1. 建模任务 \<A@Nf"
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Z?-l-sK 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 n-_-;TYH 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Djf,#&j!3
[HENk34 2. 建模任务:正弦光栅 c8jq.y v Au/n|15->C x-z方向(截面视图) )Hy|K1 oMi"X"C:q
89)rss 光栅参数: C zvi': 周期:0.908um "GofQ5,| 高度:1.15um -.E<~(fad (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) $Mp#tH28
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3. 建模任务 _\LAWQ|M4[
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 |ldRs'c{
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 U{o0Posg
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4. 光滑结构的分析 5!G}*u.
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ~8Z0{^
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% D[)g-_3f6<
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5. 增加一个粗糙表面 >_]j{}~\k
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xS`>[8?3<T VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 :d-+Z%Y 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 N$H0o+9-Y o+(.Pb
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D`LcL|nmH <w.W[ak Qsc%qt-l 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
5dS5, 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
R$=UJ}> 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
&gZ5dTj> &V[m{.
|jniI( %9xz[Ng 6. 对衍射级次效率的影响 uHUicZf. )G0a72 m6)8L?B 粗糙度参数:
g#;w)- Zj 最小特征尺寸:20nm
:~pPB#)nk 总的调制高度:200nm
<IGQBu#ZH 高度轮廓
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3ADTYt". HKCMKHR e;56}w 效率
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YsXP$y]g- 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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GA:` O/>$kG%ge RiF~-;v& 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
'c\zWmAZ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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S,EXc^A7 E@aR5S> 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。 PBb@J'b T@uY6))>F 粗糙度参数: pm,&