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+@,vCC
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1. 建模任务 !WnI`
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 B(dL`]@Xm
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 j-|0&X1C
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2. 建模任务:正弦光栅 HpAZ{P7
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x-z方向(截面视图) u;}B4Rx
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光栅参数: 3Gv
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周期:0.908um WE]^w3n9
高度:1.15um ~T9[\nU\
(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) Z.JTq~`I
[_@OCiV5)
3. 建模任务 {jG`l$$
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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。 N/VIP0Kb
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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。 >m!.l{*j>N
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+dv@N3GV
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4. 光滑结构的分析 _: K\v8
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a=dN.OB}F7
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% cj
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5. 增加一个粗糙表面 tS7u#YMh
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 2Mda'T8
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。 0*^Fk=>ej
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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)。 tDo0Q/`
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。
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第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 KX`,7-
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6. 对衍射级次效率的影响 \bfHGo=
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粗糙度参数: $/H'Dt6x
最小特征尺寸:20nm J"y@n~*0
总的调制高度:200nm z0sB*5VH
高度轮廓 A?/?9Gr
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 *u}):8=&R
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 4]bT O
总调制高度:400nm 高度轮廓 E !8y|_(j
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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。 KJd;c.
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粗糙度参数: I9E@2[=!
最小特征尺寸:40nm CbZ1<r" /
总调制高度:200nm fp7Qb $-A
高度轮廓 r!#3>F;B
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