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。 qc4"0Ap'
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1. 建模任务 uz2s- ,
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 COJ!b
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 10C91/
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2. 建模任务:正弦光栅 ZUI\0qh+
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x-z方向(截面视图) eBRP%<=>D
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光栅参数: N~KRwsDH
周期:0.908um ^"#rDP"v
高度:1.15um )CTM
(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) >43yty\
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3. 建模任务 c\ *OId1{;
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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。 j7 3@Yi%
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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。 E.bbIV6mQ
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4. 光滑结构的分析 [1MEA;
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 JB_`lefW,'
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% E\N=p&g$
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5. 增加一个粗糙表面 `R?W @,@'
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 rB?cm]G=
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。 K! j*:{
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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)。 93DBZqN
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 eF1%5;" W
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 _q4m7C<
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6. 对衍射级次效率的影响 Lc?O K"[m
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粗糙度参数: *b_54X%3
最小特征尺寸:20nm ;BVhkWA
总的调制高度:200nm +}/!yQtH
高度轮廓 mkA|gM[g7
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