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。 Wx` $hvdq gQYs, 1. 建模任务 mVd%sWD
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P_.zp5> 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 GUps\:ss 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 u#+Is4Vh
v05$"Ig 2. 建模任务:正弦光栅 yIu_DFq% @M*oq2U; x-z方向(截面视图) \'6%Ld5km W.(Q
u-AE(
#2dH2k\F 光栅参数: ncpNesB 周期:0.908um he|.Ow 高度:1.15um ";Q}Gs} (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) Z_4|L+i<{
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3. 建模任务 &&7&/
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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。 m>f8RBp]'
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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。
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4. 光滑结构的分析 SM4'3d&mf
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 A&V'WahC@I
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% x b!&'cw
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5. 增加一个粗糙表面 ri49r*_1
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1-.(pA' VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 G[]h1f! 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。 QO %;%p* 7 iQa)8,
t\O#5mo (8(P12l cA~bH 6 q:mqA$n 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
~BgNMO;| 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
m,Mg 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
lr=quWDY Wf=hFc1_@
M&KJZ wq]vcY9^ 6. 对衍射级次效率的影响 @Py?.H A`V:r2hnb {w]L'0ES[ 粗糙度参数:
%Lom#:L' 最小特征尺寸:20nm
C\*0621 总的调制高度:200nm
fz rH}^ 高度轮廓
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gyobq'o- )H{OqZZYD {?X9juc/# 效率
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Q7_#k66gb7 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
/KhY,G'Z 5yf`3vV|3@ MpJ]1 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
ZBjb f_M: 总调制高度:400nm 高度轮廓
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yZ =j8g6# 'u 效率
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 BUXlHh%<R fAD
{sg 粗糙度参数: =64Ju Wvo 最小特征尺寸:40nm V QbKrnX 总调制高度:200nm ki]i[cdk 高度轮廓 _
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效率 (~^KXJ{->
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 `Wu.wx
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粗糙度参数: _+qtH< F/
最小特征尺寸:40nm df9$k0Fx
全高度调制:400nm }SGb`l
高度轮廓 /+f3jy:d
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效率 U.J/ "}5`T
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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。 NJ(H$tB@
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7. 总结 DC=XPn/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)。 6"V86b0)h}
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 eX o@3/
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。 Y^'mBM#j
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。 s5oU ]dnB,