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。 kZmpu?P
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1. 建模任务 {#@W)4)cA
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Na]:_K5Dp
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ) QU
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2. 建模任务:正弦光栅 ]1#e#M]#
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x-z方向(截面视图) t*1fLumXR
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光栅参数: e?8FN. q
周期:0.908um 2{H@(Vgpbr
高度:1.15um s;01u_
(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) 7o#I,d~
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3. 建模任务 LnH ?dy
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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。 ,9zjFI
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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。 5K>3My#
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4. 光滑结构的分析 N"Zt47(
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^
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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% 6xTuNE1
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5. 增加一个粗糙表面 Hq:X{)"
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 R O+GK`J
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。 ~=M7 3U#
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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)。 pjKWtY@=X
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 *2pt%eav
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 _n0CfH.v
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6. 对衍射级次效率的影响 <wN}X#M
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粗糙度参数: JVvs-bK5
最小特征尺寸:20nm t3 8m'J :>
总的调制高度:200nm I| w"/"U
高度轮廓 n{n52][J]
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 {Z(h.de
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm >?2M
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总调制高度:400nm 高度轮廓 ;w{tv($$
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 M'?,] an
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粗糙度参数: !`Fxa4i>
最小特征尺寸:40nm g/ T
总调制高度:200nm orzZ{87
高度轮廓 !,wIQy_e4
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 F+YZE[h%
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粗糙度参数: ,Xu-@br{
最小特征尺寸:40nm .[]r}[ lU
全高度调制:400nm Go5J%&E9
高度轮廓 )Kc<j!8-[
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ]FJjgu<