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。 _8pkejg lkWeQ)V 1. 建模任务 dzNaow*0&V
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a 8hv .43 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 rI66frbj 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 lEbR) B,
`[ ` *@O(y 2. 建模任务:正弦光栅 .Xz"NyW I u~aTgHX% x-z方向(截面视图) %802H%+ zHc 4e
b;`#Sea 光栅参数: ?Gv!d 周期:0.908um IcA\3j 高度:1.15um \]#;!6ge (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) C\2 >7
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3. 建模任务 _E<O+leWf
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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。 UNcJ=
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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。 "ko?att~
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4. 光滑结构的分析 (T#(A4:6S
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %)hIpxOrX
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% b}?@syy8
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5. 增加一个粗糙表面 ~)m t &
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C(1A8 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 wI]R+. 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。 s8yTK2v2\ Wh'_slDH+
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K9 #9hXZr/8
gQpD]p%k <&Y}j&( e<O;pM: 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
rb}wv16? 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
cH* /zNp 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Ibv_D$cT Th;gps%b 6. 对衍射级次效率的影响 K,C$J
I k.=S+#"} ~q]|pD"\K| 粗糙度参数:
1l|A[G 最小特征尺寸:20nm
AR+\uD=\I- 总的调制高度:200nm
U3|&Jee 高度轮廓
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:U-US|)(2 rm)SfT< ?;r8SowZ7 效率
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QC\g%MVG 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
\A3>c| spSN6.j 9?l?G GmQ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
+zVcOS*- 总调制高度:400nm 高度轮廓
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RZ<+AX9R j_6` s!Yw 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。 z"s%#/#
1W}nYU 粗糙度参数: %];h|[ax] 最小特征尺寸:40nm .cH{WZ 总调制高度:200nm q(jkit~`A 高度轮廓 9#EHXgz
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