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。 E,wVe[0)f
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1. 建模任务 yf?h#G%24
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 /wxE1][.
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 h'i{&mS_b
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2. 建模任务:正弦光栅 'qArf
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x-z方向(截面视图) 0x11
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光栅参数: xy8#2
周期:0.908um 6oinidB[l
高度:1.15um *d(SI<j
(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) xr qv@/kJ
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3. 建模任务 TgTnqR@/
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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。 B_ja&) !s1
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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。 Um)>2|rp}
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4. 光滑结构的分析 :s-o0$PlJ
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )9B:wc"
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% #5&jt@NS
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5. 增加一个粗糙表面 8L5!T6+D&
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 H@l}[hkP
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 QM5 .f+/
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 'R9g7,53R
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "PH6e bm
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ~%ozgzr^
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6. 对衍射级次效率的影响 .5> 20\b2
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粗糙度参数: ?@R")$
最小特征尺寸:20nm u-DK_^v4M
总的调制高度:200nm HFo-4"
高度轮廓 LS.r%:$mb
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效率 gJ3c;
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 %G?K@5?j?
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm V+Xl9v4O
总调制高度:400nm 高度轮廓 DFe;4BdC
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效率 qJ8-9^E,L
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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。 zuL7%qyv
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粗糙度参数: 6ri#Lw
最小特征尺寸:40nm W7UtA.2LT
总调制高度:200nm TYjA:d9YH
高度轮廓
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效率 aW{L7N %
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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。 $V8vrT#:
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粗糙度参数: }++5_Z_
最小特征尺寸:40nm [{F%LRCo-
全高度调制:400nm 6Dm+'y]l
高度轮廓 l+
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效率 3n(*E_n
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 'M%5v'$y
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7. 总结 IUhp;iH
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)。 *Wyl2op6
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Xt(!
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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。 6$B'Q30}r
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。 ~8Sqa%F>
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