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。 nb|KIW TYH4r q
& 1. 建模任务 Ss$/Bh>hN
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H)rE-7(f! 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 _rakTo8BY 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 uozK'L
_@L{]6P%V 2. 建模任务:正弦光栅 $9@jV<Q1 -`s_md0BM x-z方向(截面视图) HD~o]l=H !+H)N
T?e(m 光栅参数: DV!10NqUr 周期:0.908um =#so[Pd 高度:1.15um VNT*@^O_= (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 7]F@g}8
xN +Oca
3. 建模任务 sBq6,Iu
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 duq(K9S
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 {^*K@c
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4. 光滑结构的分析 B }t529Z
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ={G0p=~+,p
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ,ui=Wi1
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5. 增加一个粗糙表面 m'PU0x
i1JVvNMQ,
~kp,;!^vr VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 FByA4VxB 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 M"s+k T?k!%5,Kj
5MHcgzyp Yow
JuD&121N* ]S+KH
\2 9$s~ `z) 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
wB+X@AA 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
zFm:=,9 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
rGmxK|R wzf
wO&+Bb\= K:q|M?_ 6. 对衍射级次效率的影响 3,y zRb ddzMwucjp k@|Go)~ 粗糙度参数:
HB*H%>L{"B 最小特征尺寸:20nm
oxNQNJ!X 总的调制高度:200nm
GQ\;f 高度轮廓
=:*2t PrhGp
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0q o]nw C$4!|Wg3 o0 |T<_ 效率
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ht_'GBS) 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
@iBaJ"*, >Vph_98| g+]o=@ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
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Vf 总调制高度:400nm 高度轮廓
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H(tT8Q5i i\dd 效率
r!;wKO ^l{q{O7U$
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。 q,T4-
E |+Cd2[hN 粗糙度参数: 9xOTR#B:_V 最小特征尺寸:40nm *nSKIDw 总调制高度:200nm `Sal-|[Cv[ 高度轮廓 )x3p7t)#
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效率 bD`h/jYv
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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。 a=
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粗糙度参数: ldt]=Sqy
最小特征尺寸:40nm /vs79^&
全高度调制:400nm @plh'f}
高度轮廓 #ri;{d^6
g(dReC
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效率 3fxcH
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z) x.6
nd }Z[)
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。 M9~6ry-_
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7. 总结 3F32 /_`
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)。 :,V&P_
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 6w~Cyu4Ov
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。 uC%mGZa
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。 ART0o7B
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