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。 4sROMk=l
-u)06C*39
1. 建模任务 S(/@.gI:f
[(UQQa=+
q$U;\Mg)
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 rd. "mG.
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 VZw( "a*TB
#YjV3O5<
2. 建模任务:正弦光栅 p2w/jJMD
!4-NbtT
x-z方向(截面视图) QWfwoe&;R:
&Sc0l/
e|]g?!
光栅参数: iTxn
周期:0.908um eN,m8A`/S
高度:1.15um D`,@EW].
(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/JAr<
scN}eg:5
3. 建模任务 &X +@,!
24|:VxO
];j8vts&
x{RTI#a.
+.[#C5
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。 Y5Ey%Mm6
5%,n[qj4IT
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。 o<T>G{XYB
AGOK%[[Ws
%Sxy!gGz%%
j+Wgjf
4. 光滑结构的分析 aLhTaB-va
vT3LhN+1
~5]AXi'e~
P),%S9jP;
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 I>G)wRpfR'
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% p72+:I
QT^(
oog=
bCA3w%,kM
mQ' ]0D S
5. 增加一个粗糙表面 %l3RM*zb
7Zr jU{
!A!zG)Ue<
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 +Y 3_)
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。 0#<_:E
OJkPlDym
A+Z3b:}~
69q8t*%O
"ZT=[&2
}L:LcM
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 *GD 1[:
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 KGK8;Q,O
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 +$8hTi,
"B)DX*-\?
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|%zhwDQ.
6. 对衍射级次效率的影响 t}NxD`8
1\zI#"b ^
>+1^X eeS
粗糙度参数: `1pri0!
最小特征尺寸:20nm .[K{;^>
总的调制高度:200nm vP&*(WfO)
高度轮廓 Bg7?1m
(Grj_p6O
zse!t
AS4m227
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效率 `Gsh<.w!7
x2|DI)J1'
粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <&W3\/xx
tDIzn`$z
z[OW%(vrm
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm MQ,$'Y5~H
总调制高度:400nm 高度轮廓 7W}~c/ %
(
B50~it
@JN%P}4)
j-yD;N
效率 a$9UUH-|
,9W 0fm\t
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。 <-FZ-asem
%!YsSk,
粗糙度参数: 7g(rJGjtg
最小特征尺寸:40nm aY3kww`
总调制高度:200nm HJ_xg6.x
高度轮廓 73N%_8DH
7d'@Z2%J0
|k?,4
Pk
x-%nnC6e
效率 RZ?>>Ll6
Za=<euc7
ed\,FWR
I0OsaX'
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 o"'VI4
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粗糙度参数: i<=@7W
最小特征尺寸:40nm |wK)(s
全高度调制:400nm qn4Dm ^
高度轮廓
<_42h|-
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效率 S93NsrBbY
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0}P&G^%"
Zvr(c|Q
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。 N#ex2c
z!RA=]3h
7. 总结 ,[cWG)-
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)。 FIG5]u
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Q[~O`Lz
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。 BAzqdG
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。 k^ZUOWmU|
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