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。 #a :W 7J:zIC$u> 1. 建模任务 8`edskWrU
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P8Nzz(JF 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 8V]oR3' 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 {i}z|'!
=Tdh]0 2. 建模任务:正弦光栅 Cq-d, z@\r V@W5 x-z方向(截面视图) =SY5E{`4p X^pxu6nm-
y]z^e\qc) 光栅参数: XI>|"*-l 周期:0.908um =v(MdjwFl 高度:1.15um ]yzqBbV (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) .Fdqn?c|+
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3. 建模任务 q '6gj
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 b7X-mkF
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 8UAbTqB-
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4. 光滑结构的分析 7.-g=Rcz
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 MT`gCvoF4P
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% I(i/|S&^
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5. 增加一个粗糙表面 35 Y#eU2]
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gH{X? VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 zw13Tu 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 D4CN%^? bu;3Ib3\
Y}'8`. 994
Mn<G9KR Pc=S^}+ A7{l60(5 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
-uho; 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
!11x&Db 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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^uU'Qc4S= t>04nN_@,s 6. 对衍射级次效率的影响 ?dWfupO{ 3YtFO;- I'23$IzPA 粗糙度参数:
fS( )F*J 最小特征尺寸:20nm
$!+t2P@d.5 总的调制高度:200nm
auV'`PR 高度轮廓
c"vF i~Db >a5M:s)
f87>ul!* EYe)d+E* ~:65e 8K 效率
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C0iTV'I 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
gq$]jWtCD c|f)k:Q 5H+S= 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
R]oi&"H@r) 总调制高度:400nm 高度轮廓
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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。 5kwDmJy C:$12{I?* 粗糙度参数: \O]1QM94Y 最小特征尺寸:40nm Sa V]6/| 总调制高度:200nm &"V%n 高度轮廓 Jm%hb,
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效率 8[\(*E}d!X
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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。 B3
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粗糙度参数: ]jWe']T
最小特征尺寸:40nm jV_Eyi3
全高度调制:400nm b";w\H
高度轮廓 :!vDX2o)\
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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。 c;,jb
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7. 总结 "%+C@>`(
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)。 aX=
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1=DUFl.
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。 &`7tX.iMlh
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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