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。 ]NjX?XdX< (2$(
?-M 1. 建模任务 GRGzP&}@
z|=}1;(.
'=[?~0(B 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 M54j@_81pX 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Ks=>K(V6
W;_nK4$%' 2. 建模任务:正弦光栅 "vXxv'0\f ([
jF4/ x-z方向(截面视图) NxjB/N
;} und*q
pF&(7u 光栅参数: #6ri-n 周期:0.908um 5:O-tgig. 高度:1.15um ;w:M`#2 (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) d_4T}%q
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3. 建模任务 8dV=[+
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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。 *_R]*o!W'
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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。 I([!]z
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4. 光滑结构的分析 Wm_4avXtO
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 SxdE?uCUS
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% "
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5. 增加一个粗糙表面 .jS~By|r
j;s"q]"x]
s4 6}s{6 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 f` :i.Sr 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。 )jkXSTZ VUVaaOmO
_{R=B8Zz\ Vl%^H[] ~vXaqCX qtiz a~u 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
(WK&^,zQn 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
<,3^|$c% 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
h.-@ F a["2VY6Eq@
1U^A56CN SV:4GVf 6. 对衍射级次效率的影响 rA2g& M@4UGM`J 2R=DB`3 粗糙度参数:
g)s{IAVx 最小特征尺寸:20nm
PH?#)lD 总的调制高度:200nm
?shIj;c[ 高度轮廓
w=j I4i2+
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*+~9%8p }b=}uiR#
1WY/6[ 效率
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9Xl`pEhC 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
~=8uN< KN7^:cC Lb;zBmwB 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
3pK*~VK 总调制高度:400nm 高度轮廓
2zVJ vn7 _<a7CCg
7<%<Ff@^)O mN!lo;m5 效率
:4MB]v[K GP&vLt51
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 R2(3>`FJ Pcu#lWC$ 粗糙度参数: wY~&Q}U 最小特征尺寸:40nm % z#f.Ql 总调制高度:200nm uiJS8(Cb 高度轮廓 OE4+GI.r-
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效率 *xON W
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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。 &Y
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粗糙度参数: Eh =~T9
最小特征尺寸:40nm Y`o+XimX
全高度调制:400nm RRGWC$>?
高度轮廓 _R.B[\r@
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效率 :$_6SQ<?
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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。 e"'#\tSG
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7. 总结 &Ch#-CUE/
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)。 NvHJ3> "%
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 WdZ:K,
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。 esHQoIhd
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。 \mw(cM#: ;b`[&g