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。 9-KhJq% <'a~ Y3B"o 1. 建模任务 .f\LzZ-I:
H}^ '
K4c:k;
V 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 !Zz;;Z 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 A`c%p7Z%
q$Gs;gz^( 2. 建模任务:正弦光栅 9%/hoA) 9y7N}T6 x-z方向(截面视图) Z*%;;&? kQ`tY`3F
z M9#1^X 光栅参数: 06&J!,p
: 周期:0.908um Q`ua9oIJ= 高度:1.15um Kc MzY (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 2Je$SE8
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3. 建模任务 Mt[yY|Ec|
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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。 ^X=Q{nB
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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。 b\k]Jx
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4. 光滑结构的分析 [2%[~&4
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 l& :EKh
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% sZ.<:mu[
yk+ 50/L
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5. 增加一个粗糙表面 S*h52li
0Y.z
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O[ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 L.Y3/H_ 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。 =~#mF<z5 D31X {dJ
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J #8$?#
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;Rrh$Ag jUe@xis<T eV;r /4 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
=C"[o\]VV 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
b IDUa 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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:6n#y-9^1 X+hHE kJ 6. 对衍射级次效率的影响 8fC4j`! <Xf6?nyZ( 2M
%j-yG" 粗糙度参数:
@CprC]X 最小特征尺寸:20nm
-IPo/?} 总的调制高度:200nm
T(J'p4 高度轮廓
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AIF?>wgq wQ_4_W mH o#"tc 效率
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F%OP,>zl 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
0w?da~ tKbxC>w d&AG~,&d| 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
l|CM/(99- 总调制高度:400nm 高度轮廓
DfXkLOGik bA;OphO(
X! d-"[ (gt\R} 效率
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{ o`T.Zaik,
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。 GQ2GcX(E( Xs03..S 粗糙度参数: c<lp<{; 最小特征尺寸:40nm Xp<q`w0I, 总调制高度:200nm lriezI 高度轮廓 byHc0ktI\
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效率 o9kJ90{D=
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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。 'L /)9.29
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粗糙度参数: corm'AJ/
最小特征尺寸:40nm E=NjWO
全高度调制:400nm rH}|~
高度轮廓 ;jPsS^X
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效率 pb!2G/,.[
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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。 O,$*`RZpx
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7. 总结 YwVA].p@TI
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)。 {`HbpM<=m]
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 kQ\GVI11?
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。 ib,`0=0= O
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。 ~WrpJjI[
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