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。 D63?f\ lNz1|nS(Kd 1. 建模任务 h_Ssm{C\
\dbaY: (
OF0v0Y/a 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 *v$j n 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 '~VF*i^4
s"5nfl 2. 建模任务:正弦光栅 \D1@UyE =zTpDL x-z方向(截面视图) mU]pK5 $Wu|4]o>9
w"O{@2B3:H 光栅参数: LLL;SNY 周期:0.908um D&x.io 高度:1.15um M8IU[Pz4 (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) biZ=TI2P,L
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3. 建模任务 TR%8O;
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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。 $Wjx$fD
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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。 /Ny#+$cfk
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4. 光滑结构的分析 '#>Fe`[
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 x=-(p}0o;<
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 7{]L{ j-
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5. 增加一个粗糙表面 +~|Jn_:A f
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; K,5qs VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 pWn]$HaoG 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。 ^Nu j/ T`,G57-5
bc NyB$S Z|fi$2k0! %&0/Ypp= 8kC$Z ) 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
H?FiZy*[Y 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
#K*p1}rf 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Dn 6. 对衍射级次效率的影响 fqBz"l>5A 2bG92 !1K.HdK 粗糙度参数:
Y;iI=U 最小特征尺寸:20nm
O S#RCN* 总的调制高度:200nm
LK!sk5/ 高度轮廓
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bSn={O"M hsJ^Au=})w 效率
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Qmb+%z 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
l>L?T#v!_ OH@gwC 4sX?O4p 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
2^"!p;WQ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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DZ4gp 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。 ic3Szd^4 U#- 5",X| 粗糙度参数: F >^KXq:Z 最小特征尺寸:40nm r_FI5f 总调制高度:200nm '4D7: 高度轮廓 +]GP"yv-
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效率 M= |is*t
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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。 ]JvjM,
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粗糙度参数: {.0I!oWv
最小特征尺寸:40nm +fKV/tSWi
全高度调制:400nm f}KV4'n
高度轮廓 KY0<N9{
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效率 ^|vP").aQm
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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。 Sn
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7. 总结 0LP0q9S:9
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)。 #7sxb
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 t$p%UyVE
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。 WP Gp(Xw
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。 p%X.$0 Tc>g+eS