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。 >z a= v d`Em)3v 1. 建模任务 5'O.l$)y
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F30jr6F\ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 zzBq b\Ky 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 -wV0Nv(V8
z15QFVm 2. 建模任务:正弦光栅 / k8;k56 &($Zs'X x-z方向(截面视图) h!>NS ?X7 Kx[z7]1@
*C?x\.\C 光栅参数: } "ts 周期:0.908um \OXKK<^$uK 高度:1.15um #3u471bp (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) pNzGpCk
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3. 建模任务 A,s .<TG
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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。 &9'JHF!l
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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。 6.'+y1yS)
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4. 光滑结构的分析 i(c'94M
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 [}_ar
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% j{'@g[HW
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5. 增加一个粗糙表面 <!|2Ru
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),6Z1 K1 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 rbP3&L 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。 X|wXTecg*| 6A/|XwfE/v
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g `B?bBg | T"{q 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
&4DV]9+g 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
D-4PEf 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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UrxgKTry MJXm7<( 6. 对衍射级次效率的影响 tZXtt=M w %3VwCuE u-k?ef 粗糙度参数:
xI~\15PhG 最小特征尺寸:20nm
}wkBa] 总的调制高度:200nm
7F'61}qL 高度轮廓
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