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。 Q+i Rhfx 1. 建模任务 MAv-`8@|
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Ba8 s 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 b{~64/YJ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 B_kjy=]O.
l?f%2:}m 2. 建模任务:正弦光栅 6bE~m<B\` gpvzOW/ x-z方向(截面视图) .kl.awT O
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VR'R7 光栅参数: EF8~rKO3 周期:0.908um N I*x):bx 高度:1.15um d~|/LR5 (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;I>W&U
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3. 建模任务 $2kZM4
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ~MpcVI_K
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ~43T$^<w;
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4. 光滑结构的分析 -(;<Q_'s{"
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 OL2 b
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% e,X{.NS
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5. 增加一个粗糙表面 Rf4}4ixkj
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c]x'}Kc VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^5{0mn_4i
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。 4e!>A qt.Y6s:r_
{[[j .) aSEzh78
Cvgk67C=$ r;"uk+{i DxvD 1u 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
oScKL#Hu 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
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S&SM 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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<cUaIb;(4 p+y2w{{ 6. 对衍射级次效率的影响 h+ggrwg' !C>'a: 8j^3_lD 粗糙度参数:
wc~k4B9" 最小特征尺寸:20nm
lDf:~ 总的调制高度:200nm
pN-c9n4#j 高度轮廓
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Z]\IQDC Z{p62|+Ck@ &`}8Jz=S 效率
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AZ'"Ua 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
H vezi>M |\#6?y[o ,>vI|p,/G* 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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0z 总调制高度:400nm 高度轮廓
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zjlo3=FQX[ 7jtDhsVz 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。 qs
0'}> ;qwNM~ 粗糙度参数: <`Q*I
Y 最小特征尺寸:40nm 7TaHE
总调制高度:200nm cfrvx^,2& 高度轮廓 w}:&+B:
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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。 ry[NR$L/m
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粗糙度参数: h}@)oSX
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最小特征尺寸:40nm - )brq3L
全高度调制:400nm Qf<@
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高度轮廓 50VH>b_
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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。 0{'%j~"
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7. 总结 { kF"<W
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)。 A\S1{JrR
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 dXvp-oi
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。 SPEDN}/^
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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