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。 BjX*Gm6l 9 +1}8"~ 1. 建模任务 ?,XrZRF
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=Jyi9VN=& 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 IKo,P$
PE 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ]?p 9)d=%<
uuaoBf 2. 建模任务:正弦光栅 ,I|3.4z ]mzghH:E x-z方向(截面视图) wWYo\WH' o?,c#g
}BYs.$7 光栅参数: idzc4jR6BT 周期:0.908um x*'2%3C~ 高度:1.15um Mi^/`1 (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) wXR7Ifrv
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3. 建模任务 5,_DM
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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。 $G<!+^T
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 tD^$}u6
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4. 光滑结构的分析 fphi['X
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %/n#{;c#
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% XpH d"(*
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5. 增加一个粗糙表面 %n{ue9
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mufXM( VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 e;8nujdG" 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。 *<ILSZ [QDM_n
`E2RW{$A 7`J= PG$A ){< qp aY8QYK ;?^ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
b"JX6efnN 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
\o}=ob 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
,p' ;Xg6ez _T.T[%-&=
]G}:cCpd+a v"YaMbu 6. 对衍射级次效率的影响 cGM?r}zJ (zml704dI) s 9n_s=w 粗糙度参数:
kInU,/R* 最小特征尺寸:20nm
Dqg01_O9O 总的调制高度:200nm
F-=Xbyr3@ 高度轮廓
(DQ ]58& ^wlo;.8Y
aZ'(ar: *"d['V3 _ SJFuv/ 效率
2-dEie/{'
%~I%*=o[ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
KY+BXGW* 6<o2 0(? G%MdZg&i 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
b^q%p1 总调制高度:400nm 高度轮廓
)}to7r7` ==npFjB
, Y^GQ`~# Hto+spW 效率
q0*d*j F0u .#{m1mr
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。 G2yQHTbl M*Ri1 粗糙度参数: avb'dx*q> 最小特征尺寸:40nm #k
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)> 总调制高度:200nm ipD/dx. 高度轮廓 1StaQUB
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效率 [j 'lB
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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。 8X#\T/U
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粗糙度参数: @a}\]REn
最小特征尺寸:40nm aa&\HDh *
全高度调制:400nm nEgYypwr
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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。 m`xzvg
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7. 总结 }3=^Ik;x
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)。 <|;)iT1VeT
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 aA=7x&z@
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。 Qsg([K
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。 =2/[n8pSsM N4u-tlA