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。 (~/D*<A lusINILc 1. 建模任务 UGr7,+N&w
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/1Rm^s)2z 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 UZ&bT'>;9g 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 q4(&.Al\@
a<c % Xy/ 2. 建模任务:正弦光栅 qFf'RgUtP j}S x-z方向(截面视图) C6O1ype RR^I*kRH
E}\^GNT 光栅参数: Wu:vO2aw8 周期:0.908um #).om*Xh 高度:1.15um hGD7/qTN (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) n5oB#>tI0
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3. 建模任务 -\AB!#fh
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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。 )N`ia%p_]
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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。 <k}>eGn
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4. 光滑结构的分析 mMu3B2nke=
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 qV8;;&8r
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% e+4p__TmZ
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5. 增加一个粗糙表面 Rm)vY}v
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,LWM}L VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Vg6?a 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.~.1
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RE!MX>sOEq &g.w~KWa E=sBcb/v 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
DV*8Mkzg 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
6SlE>b9tA 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
VXR.2C B;hc|v{(
o(C({]UO/ f1hi\p0q 6. 对衍射级次效率的影响 R b\=\ tG{e( w0^( jMQe^ 粗糙度参数:
qPH]DabpI 最小特征尺寸:20nm
H&3VPag 总的调制高度:200nm
y%}Po)X]f 高度轮廓
?VS {,"X JR'Q Th:z
)|uPCZdLZ dUOjPq97 eey <:n/Z 效率
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5j{o0&=_$ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
!+9H=u 0f;L!.eP `H+ 7Hj 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
RyIr_:&-~ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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