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。 ek]CTUl* N}7tjk 1. 建模任务 r&D&xsbQ
K*oWcsu
S@eI3PkE 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。
Y 9~z7 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 av}pT)]\
$jNp-5+Q; 2. 建模任务:正弦光栅 v1~`76^ ;T?4=15c x-z方向(截面视图) j:J{m0 -,}ppTG
{9YNv<3 光栅参数: 5:~BGK&{Y 周期:0.908um 9 e0Oj3!B 高度:1.15um y3pr(w9A (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) i>L>3]SRr{
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3. 建模任务 3NC-)S
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 d=8q/]_p
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 M}BqSzd*
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4. 光滑结构的分析 ,1&</R_
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -VlXZj@u+
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% "=9kX`(1 y
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5. 增加一个粗糙表面 uGMmS9v$ J
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01" b9`jU VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 &?gvW//L2 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。 p2:>m\ { |[n>k
FOx&'dH%@ Kt3]r:&J dCkk5&2n KWH l+pL 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
L\Y4$e9bF8 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
t\%gP@? 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
zs~v6y@ hbg:}R=B<
\ tx4bV# :7-2^7z) 6. 对衍射级次效率的影响 4]18=?r>
BHa'`lCb N\9Wxz$ 粗糙度参数:
@XL5$k[Y 最小特征尺寸:20nm
nD51,1> 总的调制高度:200nm
Gn8'h
TM 高度轮廓
_#]/d3*Z} lmRdl>
X|w[:[P swh8-_[c/ yhpeP 效率
.sOEqwO}>
C[xY 0<^B 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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k Z>Xl- LV 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
y:R!E *.L' 总调制高度:400nm 高度轮廓
J>XMaI})U BQ7p<{G
BrO" _ FbWcq_ 效率
*VPjBzcH TC+L\7
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 tr t^o hmQ;!9 粗糙度参数: Oe/\@f0bLT 最小特征尺寸:40nm @z-%:J/$ 总调制高度:200nm (q]_&%yW 高度轮廓 F?B`rw@xr
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zY=eeG+4s
效率 "A]Xe[oS
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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。 ?~p]Ey}~9
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粗糙度参数: gZHuyp(B
最小特征尺寸:40nm ZZu{ct9
全高度调制:400nm $,)PO
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高度轮廓 nR(v~_y[V
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效率 1XpG7
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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。 a7@':Rb n
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7. 总结 pRys 5/&v
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)。 :2zga=)g
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 J_S8=`f%
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。 ?XIB\7}
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。 )4MM>Q Q_r}cL/A