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。 H d7Vp:KM yt,Ky8y1 1. 建模任务 Pk(%=P,
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R47y/HG, 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 PBE i"`i 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 lk81IhI
)a'` 2. 建模任务:正弦光栅 VG$;ri> kz("LI] x-z方向(截面视图) *wd=&Z^19 e0ni
x;} 25A| 光栅参数: R^$EnrY(< 周期:0.908um 8cMX=P 高度:1.15um pStbj`Eq (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) m#O; 1/P
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3. 建模任务 %BMlcm7Ec
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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。 -ULgVGYKK
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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。 Qgf|obrEi6
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4. 光滑结构的分析 +!nf?5;
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 3A~<|<}t
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% 55] MRv
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5. 增加一个粗糙表面 >f-RzQ k
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on5\rY<I:@ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 gXn`! 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$#1T +(G KiE'O{Y
$/(``8li_ H0t#J =eDC{/K 87)/dHc 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
| "M1+(k7 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
LtKR15h, 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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VJCj=jX |m*l/@1 6. 对衍射级次效率的影响 ZdPqU\G^q BV/ ^S.~ _PwPLSg 粗糙度参数:
o~4kJW# 最小特征尺寸:20nm
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R~2Y?Wt9 总的调制高度:200nm
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9j-;-`$S YbZ?["S& Z3u6m0! 效率
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":=h1AJY 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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y0) mBCX )S#?'gt* 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
)`gxaT>&l 总调制高度:400nm 高度轮廓
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&=T>($3r94 @cx#' 效率
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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。 ~Xr[d07bC c2s73iz 粗糙度参数: ?a?4;Y! 最小特征尺寸:40nm o62GEl25 总调制高度:200nm cmd7-2 高度轮廓 8LuU2Lo
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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。 8`I,KkWg
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粗糙度参数: Dv^M/z2&[
最小特征尺寸:40nm _tQM<~Y]u\
全高度调制:400nm "0z4mQ}>N
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