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。 [E:-$R cS;O]>/5 1. 建模任务 IuOQX}
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KKGwMJku} 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Epm%/ {sHV 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 r.10b]b
<,+6:NmT 2. 建模任务:正弦光栅 'l41];_ yoVN|5 x-z方向(截面视图) LT:*K!>NOL yiAusl;
|n %<p 光栅参数:
n1@ Or=5 周期:0.908um dY$jg 高度:1.15um V?C_PMa (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) />[~2d
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3. 建模任务 3=Va0}#&
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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。 ((E5w:=?
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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。 5:x .<
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4. 光滑结构的分析 !#Hca
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 sAKQ.8$h*
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% pgU4>tyD
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5. 增加一个粗糙表面 gKay3}w
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js8GK VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WX9pJ9d 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 k.CHMl] ne\N1`AU
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tf@x} NurbioFL M[ZuXH} 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
-hP-w> 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
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h!L 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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`[J(au$z 3tTz$$-# 6. 对衍射级次效率的影响 5"JnJH lZupn? mmn1yX:d 粗糙度参数:
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`l 最小特征尺寸:20nm
=7Y gES 总的调制高度:200nm
5bzYTK&- 高度轮廓
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bu R.)U<`| | WxS=Aip' 效率
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$PQlaivA 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
8c'0"G@S &sx|sLw) {M?!nS6t 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Ueyt}44.e2 总调制高度:400nm 高度轮廓
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3&@MZF& dkQA[/k 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。 0OMyE9jJJ NW9k.D% 粗糙度参数: o /fq 最小特征尺寸:40nm 9e Dji, 总调制高度:200nm Y4Z?`TL 高度轮廓 wz!]]EQ!o
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