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。 '\;tmD"N5# RcE%?2lD 1. 建模任务 f[ywC$en
I'j?T.
l;C_A;y\ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 s6
^JgdW 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 k{#:O=
U9q*zP_jV 2. 建模任务:正弦光栅 3A9|{Vaz+6 v;A x-z方向(截面视图) [+1
i$d 5Tu.2.)N
8;5/_BwMu 光栅参数: Yl f4q/- 周期:0.908um JSL 3.J 高度:1.15um Mu%'cwp$ (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) YUH/tl
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3. 建模任务 O| 2Q-
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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。 ~DD/\V
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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。 pqe
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4. 光滑结构的分析 6IX!9I\sT
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 YJy*OS_&
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% u%pief
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5. 增加一个粗糙表面 cNVdGY%&
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H07j& VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 %Z7!9+< 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。 ~g{,W 1bBK1Uw
&0g,Xkr /\#5\dHj gY9"!IVe+
coWB KWF 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
-db+Y:xUZ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
c&++[ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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kslN_\ AV p[gr 6. 对衍射级次效率的影响 oo!g?X[[ my1kF%? Cu:Zn% 粗糙度参数:
=CoT{LRQ_ 最小特征尺寸:20nm
K288&D|1WU 总的调制高度:200nm
{#,FlR2 高度轮廓
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}>0
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#kV+n< G)&'8W F5o 效率
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Z=0W@_s 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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GlAyj -Q6pV<i 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
[Ni4[\ 总调制高度:400nm 高度轮廓
Q7|13^|C [fp"MPP3
I*}#nY0+ Z+"&{g 效率
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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。 ~-5@- V Jdn*?hc+ 粗糙度参数: yf) `jPM1< 最小特征尺寸:40nm $]kg_l) 总调制高度:200nm KIo}Gd& 高度轮廓 &._!)al
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效率 @@IA35'tc
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 [+g@@\X4
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粗糙度参数: vo(NB
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最小特征尺寸:40nm 8/"|VE DOr
全高度调制:400nm wy{>gvqK
高度轮廓 7E`(8i
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效率 J4"swPf
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。
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7. 总结 4;RCPC
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 UZP6x2:=
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~9r!m5ws
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 cEc,eq|
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 :z.Y$]F@ <m,yFk