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。 j^T.7Zv
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1. 建模任务 " 4#V$V
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ^$SI5WK&)
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 M ()&GlNs
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2. 建模任务:正弦光栅 *SQ hXTn
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x-z方向(截面视图) tgH@|Kg
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光栅参数: *|ez |*-
周期:0.908um jKZJ0`06q
高度:1.15um uPc}a3'?
(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) r7/y'Y]O
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3. 建模任务 \];0S4SBy
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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。 ?9nuL}m!a
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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。 k'{'6JR
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4. 光滑结构的分析 yB\}e'J^
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ql^I$5&
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6gV-u~j [#
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5. 增加一个粗糙表面 Aq%TZ_m
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }#5Vt
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 )isz
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 H)z}6[`
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2 %UzCK
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 "vI:B}
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6. 对衍射级次效率的影响 5'wWj}0!%
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粗糙度参数: F,+nj?i!
最小特征尺寸:20nm (~ro_WC/I
总的调制高度:200nm a (RTb<
高度轮廓 [AkL6
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效率 Qc1NLU9:
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 D*.U?
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm shlMJa?
总调制高度:400nm 高度轮廓 LkYcAY$w
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效率 2$ m#)*\
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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。
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粗糙度参数: WOBLgM,|
最小特征尺寸:40nm I!sh+e
总调制高度:200nm &w15GO;4
高度轮廓 tNpBRk(}
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效率 96G8B62
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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。 DzZEn]+zt
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粗糙度参数: Yf1&"WW4
最小特征尺寸:40nm E3..$x-/
全高度调制:400nm 3an9Rb V
高度轮廓 G-7!|&
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