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。 oar`xH$C BuIly&qbm< 1. 建模任务 `Wy8g?d;bn
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7(<z= F 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 { 0vHgi 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ? bnhx
SVc5mS|up 2. 建模任务:正弦光栅 {rWFgn4Li L!V6Rfy x-z方向(截面视图) $jtXNE? FQGh+.U
'q9='TOk 光栅参数: ECF \/12 周期:0.908um f]JLFg7 高度:1.15um N>'|fNx] (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) *>f-UNV
KD)+&69
3. 建模任务 gBCO>nJws
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 f*Dy>sw
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 56Gc[<nR
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4. 光滑结构的分析 }9,^=g-
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >84:1`
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% i9%cpPrg8
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5. 增加一个粗糙表面 |rg4j
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1__Mf.A VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 pg;y\} 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 I||4.YT bRzw.(k0`r
16N+ zjVQ \L <h7FS90S !^EdB}@yS 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
0cxk)l% 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Yo$
xz 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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3.^Tm+ C ?U;KwS]% 6. 对衍射级次效率的影响 (T]< ]J%p&y+6 2/]74d8 粗糙度参数:
&/7D4!N] 最小特征尺寸:20nm
}&h*bim 总的调制高度:200nm
Cm5:_K`;] 高度轮廓
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ue;o:>G 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
!PIpvx{aX =Q!)xEK ?B!=DC @?H 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
g;Lk 'Ky6 总调制高度:400nm 高度轮廓
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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。 ]S=AO/' \z4I'"MC.9 粗糙度参数: +?!x;qS^ 最小特征尺寸:40nm Qmk}smvH 总调制高度:200nm }zkMo? 高度轮廓 ZM~kc|&
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效率 ;hsem,C h7
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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。 (np %urx!
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粗糙度参数: :RH0.5)
最小特征尺寸:40nm ]ZB^Hi_
全高度调制:400nm H)Zb _>iV
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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。 g@va@*|~d
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7. 总结 \1AtBc&
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)。 D?v)Xqw=
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %4%$NdU"
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。 }[[
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。 eu]t.Co[X ^+ hJ& 9W