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?eedVV@ +KP&D.wIo 1. 建模任务 WBD"d<>'
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Fa X 3@Sd! 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 NV2$ >D 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 5N2`e3:I
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pUy 2. 建模任务:正弦光栅 ^/$U(4 e~6>8YO+7j x-z方向(截面视图) _G^ 4KwYp '@5"p.
~(.&nysZ- 光栅参数: S\2@~*{-8 周期:0.908um lBG"COu 高度:1.15um (Ii+}Mfp (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) gI+dyoh
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3. 建模任务 H5A7EZq}`
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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。 2t#[$2mg\0
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 N8{
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4. 光滑结构的分析 VzuU0
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {jEEAH)
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ByjgM`
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5. 增加一个粗糙表面 }Y3*X:i7
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p$,ZYF~ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *V@t]d$=# 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。 2-@z-XKn @`rC2-V
*#o2b-[V >q1rdq Ez Xi*/ yOm#c>X 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
N/8B@}@n 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
)JA^FQ5N 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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b}m@2DR'|m RnUud\T/ 6. 对衍射级次效率的影响 249DAjn+ d+IN-lR( u
236a\: 粗糙度参数:
#UqE%g`J 最小特征尺寸:20nm
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Xv)R 总的调制高度:200nm
m=D9V-P 高度轮廓
8}|!p> D4U<Rn6N_5
XGDJC N "V<7X%LIX S+-V16{i 效率
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%ERR^ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
z_nY>_L83* _5v]69C# vH>s2\V" 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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