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。 [X=Ot#?u ~
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1. 建模任务 Js!V,={iX
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 0:3<33]x
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JheF}/Bx
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2. 建模任务:正弦光栅 6WX+p3Kv
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x-z方向(截面视图) w1P8p>vA1
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光栅参数: :1\QM'O
周期:0.908um KRh95B GU
高度:1.15um 3QzHQU
(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) ,-{2ai_
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3. 建模任务 \!,@p e_
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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。 CGkCLd*s]
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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。 2u|}gZts
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4. 光滑结构的分析 _P*<T6\J>
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +]%d'h
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% ` 'y[i
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5. 增加一个粗糙表面 9V=bV=4:
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 yEe4{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。 tj_+0J$sw:
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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)。 wcT0XXh
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 '_~=C-g
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 &T8prE?
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6. 对衍射级次效率的影响 y+XB
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粗糙度参数: _tg&_P+kV
最小特征尺寸:20nm ?[\(i)]
总的调制高度:200nm >y&4gm
高度轮廓 wPDA_ns~
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效率 (L?fYSP!
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 =>Vo|LBoe
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ;(Q4x"?I
总调制高度:400nm 高度轮廓 "qRE1j@%a
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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。 )DsC:cP
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粗糙度参数: <h2WM (n
最小特征尺寸:40nm 0+0+%#?
总调制高度:200nm bIP{DxKS
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