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。 ),(HCzK`
~-f"&@){,
1. 建模任务 <?FkwW\?
~UNK[
;Q>+#5H6F8
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 sd&^lpH
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 l4$Iv:
iHKX#*
2. 建模任务:正弦光栅 XiO~^=J
*!^l
ZpF
x-z方向(截面视图) b_Dd$NC
v3b+Ddp
?/q\S
光栅参数: Om_-#S
周期:0.908um $pJw
p{kN
高度:1.15um @!Rklhb
(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) P09f
}D[j6+E
3. 建模任务 %%sJ+)
Sjp ]TWj
vYg>^!Q
u{Gci
#QNa|
f#=
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。 X]}:WGFM
yT-qT_.
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。 SS6K7
I8f='
dJ{q}U
Z;y(D_;_
4. 光滑结构的分析 >%H(0G#X
,c,@WQ2:-
B \LmE+a>
l[<U UEjZJ
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Rga
*68s|&
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% \V#fl
&%`WXe-`R
ly#jl5wmT
=&F~GCZ>
5. 增加一个粗糙表面 Y @Ur}
.(99f#2M:
1:!H`*DU&
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 MK(~
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。 *x:*Q \|
F+ %l=
fs
bTt1y O
HR;I}J 9
wJC F"e
WbwwI)1
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 @'<=EAXe
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ,KCxNdg^#-
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 i5aY{3!
Tje(hnN
V8#NXUg<!
6{quO#!
6. 对衍射级次效率的影响 qw
03]a
Y,Lx6kU
&M: