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。 ,Dab( b($9gre>mI 1. 建模任务 H-,p.$3}
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6e>P!bo 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 LzTdi%u$0| 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 i@`qam
2#(dfEAy 2. 建模任务:正弦光栅 vw6>eT ~KQiNkA\|l x-z方向(截面视图) B3|G&Kg Q7#t#XM
~ <36vsk 光栅参数: dY{qdQQ} 周期:0.908um `mthzc3W 高度:1.15um 11vAx9 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) s:K'I7_#@
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3. 建模任务 I5@8=rFk
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Cg(&WJw(ep
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 &5[B\yv
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4. 光滑结构的分析 Wecxx^vtv6
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 :p%#U$S4
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% UxxX8N
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5. 增加一个粗糙表面 7GTDe'T
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_K&Hiz/' VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 {V pk o 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。 c39j|/!;Y %LM6=nt
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E0x\h<6W~ +MD84YR FQ>kTm`d 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
x]@z.Yj 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
t3!OqM 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
u0]u"T&N! /OYa1,
%NfXe[T +hKs 6. 对衍射级次效率的影响 C_'EO<w$ jABFdNjri 8rx|7 粗糙度参数:
"h #/b}/ 最小特征尺寸:20nm
)&O6d . 总的调制高度:200nm
[?hvx} 高度轮廓
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OrYN-A4{ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
V2|By,. C/QmtT~`e yXoNfsv 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Mk0x#-F 总调制高度:400nm 高度轮廓
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.k-6LR -`DYDIr 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。 <i4]qO(0u Kc95yt 粗糙度参数: 6PYm?i=p? 最小特征尺寸:40nm G0|}s&$yL 总调制高度:200nm _"Z?O)d* 高度轮廓 g1|Pyt{
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效率 UWEegFq*
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 %qz-b.
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粗糙度参数: U3z23LgA
最小特征尺寸:40nm auc:|?H~1n
全高度调制:400nm W4&8
高度轮廓 m~*qS4
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 K=HLMDs
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7. 总结 F<4:P=
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 3e;|KU
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 c5$DHT@N"
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 krFp q;
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
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