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即将模拟一个具有随机粗糙表面的正弦光栅。此模拟是通过使用VirtualLab中的一般二维光栅(General Grating 2D)元件堆栈中的可编程光学界面来完成的。 3L CT-rp VaW^;d# 关键词:光栅,光栅工具箱,粗糙表面,可编程光学界面,光栅元件 S,s#D9NU Bp_8PjQ 要求工具箱:光栅工具箱 }BUm}.-{u, DbSR(: 相关应用案例:案例090.01,案例246.01 ;Nw)zS sU+8'&vBp 一、模拟任务: 2 :4o`o 二、光栅的描述 :Xs4 C%H; (;;.[4,y 1. 原始表面轮廓是一个平滑的正弦曲线轮廓,其周期为5μm,调制深度为468nm(使得最内侧三个级次的效率相同)。 m1e Sn |)7 o-o -'0l 2. 该正弦曲线轮廓叠加入一个随机的变化,由VirtualLabTM中的可编程光学界面来模拟。 Q;s{M{u X`(fJ', 3. 用于模拟粗糙度的该代码片段有两个物理参数:最小特征尺寸(Smallest Feature Size)和总高度调制(Total Height Modulation)。使用种子(Seed)变量可以确定任意数目的生成器以获得一个可再生的结果。 MH|F<$42 [1Aoj| 4. 变量“最小特征尺寸(Smallest Feature Size)” I)kc[/^j$ [C/{ ru&E 下面将展示所得高度轮廓以及所得效率的图,其“总的高度调制(Total Height Modulation)”为50 nm,“最小特征尺寸(Smallest Feature Size)”为不同的值。 ~.4y* & )}7X4g6X 1) “最小特征尺寸(Smallest Feature Size)”为0 WH"'Ju5} {;|pcx\L6~ yk'L_M(= $NCR
V:J 2) “最小特征尺寸(Smallest Feature Size)”为100nm
ilXKJJda JeN]sK)8x 2+/r~LwbK 3) “最小特征尺寸(Smallest Feature Size)”为500nm J(K/z,4h 4TI` RU=\eD 4) “最小特征尺寸(Smallest Feature Size)”为1000nm !Eg2#a ? BNF*1JO /i dI- 5) “最小特征尺寸(Smallest Feature Size)”为1500nm %gQUog >9mj/P D $e2+O\.> 5. 参数运行 8f1M6GK? teI?.M9r 1) 文件Scenario_087.01_Grating_with_Rough_Surface__Smallest_Feature_Size.run包含了一个在“总的高度调制(Total Height Modulation)”为50nm时,随“最小特征尺寸(Smallest Feature Size)”变化的结果。 "iGQ1#6|d omGzyuPF 2) 相反,文件Scenario_087.01_Grating_with_Rough_Surface__Total_Height_Modulation.run在“最小特征尺寸(Smallest Feature Size)”为1.5um时,将“总的高度调制(Total Height Modulation)”设置为变量。下面将给出这些变量的模拟结果。 =1k%T {> q7rb3d 6. 具有不同的“总的高度调制(Total Height Modulation)”的结果 Hj(K*z ?PS?_+E\L op/_:#&' `K:n=hpF 7. 总结 /E2P ~1E!Co 1) VirtualLabTM可以对粗糙高度轮廓表面的光栅进行严格模拟。 V']Z_$_ zRd.!Rv 2) 可编程光学界面可以用来模拟用户自定义高度轮廓的光栅。 @/?i|!6 ,(Ol]W} 3) 大的调制(在x-和y-方向)会造成原始衍射结果强烈的偏差。 "O-X*>?f
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