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。 /Hmo!"W` *-_Npu6 1. 建模任务 2#3R]zIO
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kdCOcJB 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 9f\8oJQ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 @nu/0+8h{
9f,:j 2. 建模任务:正弦光栅 =f!M=D p/h&_^EXU x-z方向(截面视图) aTsfl R6;>RRU_
#=(op?] 光栅参数: EcIQ20Z_- 周期:0.908um E6:p 高度:1.15um "N]o5d (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/c!
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3. 建模任务 LltguNM$
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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。 tY=%@v'6?
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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#.\pR{Gd
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4. 光滑结构的分析 ,<b|@1\k
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ,hLSRj{
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% k &iDJt
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5. 增加一个粗糙表面 aLt{X)?
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:xS&Y\ry VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 g)qnjeSs] 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。 AUsQj\Nm% m\M+pjz
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|qcFmy ^z}lGu +'KE T, 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
7G(f1Y 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
(0#F]""\e 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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#0hNk%X= YQV?S 6. 对衍射级次效率的影响 D%UZ'bHN* ~X<cG=p~u !L.
K)9I 粗糙度参数:
fTV|?:C{ 最小特征尺寸:20nm
in#]3QGV 总的调制高度:200nm
kEhm' 高度轮廓
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