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。 >s5i z(00"ei 1. 建模任务 Z1 7=g@
A_:CGtv:
(hB+DPi 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 r |H 1Yy 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <$"
HLlp+;CF>< 2. 建模任务:正弦光栅 yYdow.b! e7n[NVrX x-z方向(截面视图) aEL^N0\d ^x BQ#p
i[IOR0 光栅参数: hDn?R}^l{ 周期:0.908um \LN!k-c 高度:1.15um jDWmI%Y. (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) "!g}Q*
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3. 建模任务 !R`E+G@
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 rpB0?h!$
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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。 4X}.aZO&b
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4. 光滑结构的分析 h /iL/Q=
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 iAl.(j
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% *!m\%*y{
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5. 增加一个粗糙表面 B7 #O>a
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~LfFLC VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 P9W!xvV`w 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。 r.JM!x8 w$evAPuz^
ns&3Dh(IVP l^cz&k=+
Fd1t/B, KHTR oXt K_Q-9j 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
y0R9[;b07 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
/S #Z.T~~ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
-T8'|"g nK8IW3fX9)
HOr.(gL! <1pRAN0 6. 对衍射级次效率的影响 ^&z3zFTp v[b|J7k j9d^8)O, 粗糙度参数:
DUMC4+i 最小特征尺寸:20nm
sPP(>y( \ 总的调制高度:200nm
J5zKwt 高度轮廓
d1>L&3HKx (^~0%1
sLOkLz"x ,{jF)NQaP aJzyEb 效率
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(RBB0CE 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
hcT5> w[ V2B:
DIpr n.b_fkZNr 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
XE`u 总调制高度:400nm 高度轮廓
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d9.I83SS ^fEer 效率
wu;^fL 6#;u6@+}yy
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。 8=,?Bh". ~(-df> 粗糙度参数: vduh5. 最小特征尺寸:40nm ;8Ts 总调制高度:200nm iTVepYv4m 高度轮廓 y(yBRR
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U1=]iG<%
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效率 M6lNdK
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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。 5gZ*
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粗糙度参数: |o#pd\
最小特征尺寸:40nm @0D
全高度调制:400nm LrhQG
高度轮廓 0[92&:c,
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效率 q\d/-K
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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[[ 5H
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7. 总结 "vo
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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)。 n7,LfO#
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ADT8A."R[
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。 K{`3,U2Wx
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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