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。 R5xV_;wD K j~!E
H" 1. 建模任务 +LlAGg]Z
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,/"0tP&_; 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 a1EQ.u
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \hdil`{>
l=L(pS3 ~ 2. 建模任务:正弦光栅 :jJ0 +Q U|b)Bw<P x-z方向(截面视图) xwj{4fzpk{ +UiJWO
</b_Rar 光栅参数: Rq`5ff3, 周期:0.908um TAq[g|N-; 高度:1.15um UgD)O:xaU (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) k\RS L
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3. 建模任务 ANfy+@
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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。 u4'B
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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。 7eW6$$ju,N
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4. 光滑结构的分析 cYBjsN(!A|
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 v5&W)F
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% d$8K,-M
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5. 增加一个粗糙表面 221}xhn5
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5=Y(.}6 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 .KtK<Ps[S 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 g?K? Fn.} m}]QP\
h,6> ^A F"QJ)F VV sE]7P ] hLVgP&/E 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
=1xVw5^F 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
(j(9'DjP 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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@!|h!p; 5kA D vi. 6. 对衍射级次效率的影响 G_5w5dbG d[*NDMO L">m2/ HG 粗糙度参数:
zy.v[Y1! 最小特征尺寸:20nm
?j)#\s2 总的调制高度:200nm
s>[Oe|` 高度轮廓
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bJkFCI/ :XTxrYt28 \Ym!5,^o 效率
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Yv2L0bUo: 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
44KWS~ t;:Yf lE!.$L*k 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
ymT]ow6C 总调制高度:400nm 高度轮廓
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bZ+ 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。 )i\foSbB`V +ZV?yR2yn 粗糙度参数: )bpdj, 最小特征尺寸:40nm J7~Kjl 总调制高度:200nm KXUJ*l-5 高度轮廓 sDu&9+
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效率 5bsv05=e
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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。 . TNJuuO
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粗糙度参数: :K(+ KN(
最小特征尺寸:40nm faZc18M^1
全高度调制:400nm @[n%q.|VB
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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。 '[bw7T
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7. 总结 y@Td]6|f
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)。 ?:F Jc[J
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0.1?hb|p5T
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。 wB<