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。 C:MGi7f ^ZUgDQduc 1. 建模任务 v!A|n3B]p
V&v~kzLr+
0\@|M @X= 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 UE w3AO 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 |LE++t*X~
0f/!|c 2. 建模任务:正弦光栅 |9]K:A lG>e6[Wc x-z方向(截面视图) z
5+]Z a~ PSS/JFZ^
'/g+;^_cB 光栅参数: -U[`pUY?f 周期:0.908um O/oYaAlFF@ 高度:1.15um TR_oI<xB2 (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) 9mphj)`d;#
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3. 建模任务 Vj`s_IPY
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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。 \ZWmef
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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。 <SdJM1%Qo
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4. 光滑结构的分析 +gCy@_2;
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 N%|Vzc
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% yPG\ &Bo
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5. 增加一个粗糙表面 ^^3va)1{!
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bTy)0ta>AF VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 "|r^l 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~T$YjC ' J~'Q^O3@
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C ( zn;Hs]G `m; "I Q*&aC|b& 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
( WtE`f;Q 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
vJAAAS 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
gXLZ) >+A+ $F`<&o
K-k.=6mS V& j.>Y 6. 对衍射级次效率的影响 2G}7R5``9 AH87UkNL Vt)\[Tl~ 粗糙度参数:
+IO1ipc4cE 最小特征尺寸:20nm
2T(,H.O 总的调制高度:200nm
y_4krY|Zx 高度轮廓
QD;f~fZ 'Kzr-)JS
Z0 IxYEp B6'%J Q'Kik5I 效率
. (*kgv@3x
t6g)3F7 T 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
&G@-yQ r~G]2*3 rE{Xo:Cf 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
cYWy\+ 总调制高度:400nm 高度轮廓
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h;ol" &c<}++'h 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。 ZOrTbik ci_v7Jnwo 粗糙度参数: e=n{f*KG` 最小特征尺寸:40nm ZYA.1VrM 总调制高度:200nm sAD P~xvU
高度轮廓 X!#i@V
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效率 DYT -#Ht
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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。 rTsbP40
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粗糙度参数: O{B
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最小特征尺寸:40nm aO^:dl5
全高度调制:400nm (+gL#/u
高度轮廓 l\=-+'Y
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效率 aZawBU.:
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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。 0Y6q$h>4
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7. 总结 M)`HK
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VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 S}m$,<x
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 2-$bh
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 W<rTq0~$?
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。 ?}=-eJ(7e #j^('K|