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。 #s"B-sWE
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1. 建模任务 ,seFkG@1
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 1bRL"{m^)-
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 H?:Jq\Ba0
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2. 建模任务:正弦光栅 &hN,xpC
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x-z方向(截面视图) 'DAltr<
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光栅参数: *8\(FVyG^
周期:0.908um LM1b I4
高度:1.15um j[DIz@^
(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) <5ZJ]W
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3. 建模任务 0|C[-ppr
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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。 @hT;Bo2G]
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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。 `pYE[y+
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4. 光滑结构的分析 <nA3Sd"QfV
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {HuLuP0t
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% hEcYpng~
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5. 增加一个粗糙表面 2{};6{yz
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 zjWyGt(Q
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。 wea\8[U3"
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 4H9xO[iM
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 &|] Fg5
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 },3R%?89%
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6. 对衍射级次效率的影响 tQnJS2V"{u
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粗糙度参数: B)d@RAk
最小特征尺寸:20nm [r~~=b7*[
总的调制高度:200nm )XZ,bz*jn
高度轮廓 mZ &]
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