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。 /k3n{?$/ _!CvtUU0Vv 1. 建模任务 h>L6{d1
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JI[rIL\Ey 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 9TXm Z 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 d'g{K]=tF
qI V`zZc 2. 建模任务:正弦光栅 d~z<,_r5c k+m_L{#m5 x-z方向(截面视图) T h- vG "` ?Wu
On96N| 光栅参数: i_ODgc`H 周期:0.908um ~RR_[t2Z 高度:1.15um %BYlbEx (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) Kz*AzB
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3. 建模任务 n'ca*E(
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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。 $qyM
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 -5-SlQu
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4. 光滑结构的分析 b8b PK<
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 sp|y/r#
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 9q,JqB
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5. 增加一个粗糙表面 0Eg r
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eS# 0- VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 \3Ald.EqtM 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 #]\G*>{ Ex s _LN
6pz:Lfd80 R^O)fL 0_
tIy/QN_42 .STf [N$_@[ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
#&8pp8wd,} 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
@/2wmza%2 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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j8A R# 9DAwC:<r 6. 对衍射级次效率的影响 pYvF}8
te4"+[ $| wm`"yNbD 粗糙度参数:
GDQg:MgX 最小特征尺寸:20nm
2F@<{v4 总的调制高度:200nm
OuIW|gIu0 高度轮廓
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B/Xbw| 9oN'.H^ Oy`\8*Uy__ 效率
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nk,Mo5iqV 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
n[S*gX0 ..{^"`FQ .0;k|&eBD 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
f2e$BA 总调制高度:400nm 高度轮廓
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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。 WjxBNk'f F88SV6 粗糙度参数: g#nsA(_L 最小特征尺寸:40nm q$*_C kT 总调制高度:200nm Kyiez]T6%q 高度轮廓 {YLJKu!M
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效率
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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。 `.Q3s?1F
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粗糙度参数: u<r('IW0
最小特征尺寸:40nm (?wKBUi
全高度调制:400nm Z+Zh;Ms
高度轮廓 rxA)&