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。 a+LK~mC* MS""-zn< 1. 建模任务 `"CA$Se8
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kfas4mkc 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Nut&g"u2 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 B`eK_'7t
D1y`J&A>Q 2. 建模任务:正弦光栅 B;[ .u>f A;rk4)lij x-z方向(截面视图) I=&i &6v8G IWv5UmjN
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光栅参数: ?QffSSj[s 周期:0.908um 7#j.yf4 高度:1.15um zl8M<z1`1 (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) hA 5p'a+K
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3. 建模任务 k vZ w4Pk
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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。 >6Uc|D
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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。 %R?7u'=~
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4. 光滑结构的分析 15J"iN2"W
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Z#@
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% RYCiO,+
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5. 增加一个粗糙表面 R/"f
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,*W~M&n"m VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 a6vej 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。 G?@W;o) AR( gI]1
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V ,u>LAo0 mWZP.w^- 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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*epUa 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
$=diG 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Hre&a!U ^cNuEF9 6. 对衍射级次效率的影响 OF`J{`{r uz+WVmb KwHN c\\ 粗糙度参数:
hNh!H<}|m8 最小特征尺寸:20nm
PP$2s]{ 总的调制高度:200nm
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$Q 高度轮廓
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%J2Ad glCpA$;VPu OWrQKd 效率
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!HU$V9C 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Htr]_<@ {.k IC@^O wipl5O@L 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
!%M,x~H 总调制高度:400nm 高度轮廓
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