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。 qOmL\'8 )" Z|x 1. 建模任务 oR%cG"y
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cxQ %tL+S& 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 >mtwXmI 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 P_H2[d&/>D
3-AOB3]( 2. 建模任务:正弦光栅 _s<BXj mz x$(u x-z方向(截面视图) 7Ou]!AOhG d" 0&=/
1fV)tvU$ 光栅参数: Z6M
qcAJ3j 周期:0.908um (I6Q"&h] 高度:1.15um 9*~";{O.Oa (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) >`[+24e
jT]R"U/Q
3. 建模任务 d%L/[.&
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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。 w87$p821
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ZmkH55Cn
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4. 光滑结构的分析 Z6-
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 s`G}MU
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% RkTYvAk|kY
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5. 增加一个粗糙表面 C]3:&dx9
ang~_Ec.
` PeC,bp VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 a-nn[j 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 +~:OUR*> XL; WU8>
?I+$KjE+ C%ZPWOc_8
8df| 9E$ Nw"?~"bo n
_x+xVi% 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
xDPR^xY 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Hj `\Fm*A 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
F|'u0JQ)$ GJU9[
nW K7* TI2K_' 6. 对衍射级次效率的影响 {61Y; 2 p}I zN)) .a 粗糙度参数:
/ $s(OFbi# 最小特征尺寸:20nm
X(.[rC> 总的调制高度:200nm
f`}/^*D 高度轮廓
+T4}wm ZCBF&.!
?'H+u[1. %<p/s;eu YRv96|c, 效率
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yp3+| 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
K3WaBcm Ejf5M\o QctzIC#;k 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
#,1)@[ 总调制高度:400nm 高度轮廓
yc`3) @,2,(=l*C
VfDa>zV3 G;[O~N3n. 效率
'n\P S,[1R 5}! 36SO\
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。 0ZLLbEfnPB <Ter\o5% 粗糙度参数: Jt<J#M<}7 最小特征尺寸:40nm C(8!("tU 总调制高度:200nm 6hcK%0z 高度轮廓 Bga4kjfmk
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K:Z(jF!j
效率 IGlyx'\_
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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。 :>_oOn[ _
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粗糙度参数: 0V^I.S/q
最小特征尺寸:40nm 1A#/70Mo
全高度调制:400nm h^1!8oOYD
高度轮廓 G+k wG)K
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效率 7`^Y*:(
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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。 UlNV%34"
ro3%VA=V
7. 总结 BpX` 49
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)。 fgC@(dvfk
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 d+ZXi'
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。 cD)9EFo
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。 bu $u@:q 6
R?2HnJh