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。 n]6-`fpD
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1. 建模任务 V%B~ q`4
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 -Jf}3$Ra
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 yp[,WZt
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2. 建模任务:正弦光栅 ((&5F!+\-
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x-z方向(截面视图) .K]Uk/W
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光栅参数: #q>\6} )
周期:0.908um Ldj*{t`5
高度:1.15um X:lStO#5
(这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) w:/3%-
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3. 建模任务 |+KwyHE`9
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 LJom+PxF$x
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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。 4U16'd
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4. 光滑结构的分析 ];jp)P2o
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 g~$UU(HX
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6^!fuIZ;_
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5. 增加一个粗糙表面 7xQ:[P!G+
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 L`e19I$
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。 d S'J @e=#
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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)。 5@-H8*
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Y9>92#aME
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 aL`wz !
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6. 对衍射级次效率的影响 "*.N'J\
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粗糙度参数: <,rOsE6
最小特征尺寸:20nm 77y+ik
总的调制高度:200nm #r]Z2Y]
高度轮廓 ?Pp*BB,*y
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效率 >Q!}tbg~9
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 =*jFaj
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm eBs.RR
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总调制高度:400nm 高度轮廓 y(MB_B7j
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效率 DU$#tg}{
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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。 :i4(cap&}F
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粗糙度参数: H@Ot77(*
最小特征尺寸:40nm Ie!&FQe2