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。 Q`}1 B I_N(e|s\U 1. 建模任务 ~E&drl\
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&niROM,;K 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 &>43l+ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 G>f-w F6
5#/"0:2 2. 建模任务:正弦光栅 "MZj}}l $$`E@\5P x-z方向(截面视图) @bU(z$eB v`#T)5gl-
9NLO{kN 光栅参数: o!EPF-: 周期:0.908um u! `oKe; 高度:1.15um 0p\R@{ (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) NY(c4fzl
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3. 建模任务 d51l7't
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 fOtin[|}6@
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 YOo?.[}@
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4. 光滑结构的分析 r2H_)Oi
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 &qqS'G*
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% i_T8Bfd:
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5. 增加一个粗糙表面 TIlBT{A<
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H@%Y!z@\ VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 +FiM?,G 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 O@St^o*A} b6BeOR*ps
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Ai_^P ':6!f 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Z'iXuI49 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
Q.:SIBP 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Xi3:Ok6FZ pcIJija: 6. 对衍射级次效率的影响 )HWf`;VQ "1P8[ ,&$=2<Dx 粗糙度参数:
v#i,pBj 最小特征尺寸:20nm
[U[saR\ 总的调制高度:200nm
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+ 高度轮廓
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$rFLhp} _/0vmgQ& Ru8k2d$B 效率
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)z# 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
Om`VQ? Y(QLlJ*)/ U6V+jD}L] 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
A}K RXkB 总调制高度:400nm 高度轮廓
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H(bR@Qok `!{m#BBT} 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。 MU2ufKq4) tVJ}NI # 粗糙度参数: ?g*#ld() 最小特征尺寸:40nm f4Aevh: 总调制高度:200nm 1"k"<{% 高度轮廓 It.G-(
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效率 U_!Wg|
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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。 ZZ/F}9!=
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粗糙度参数: KG:CVIW
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最小特征尺寸:40nm *h59Vaoc
全高度调制:400nm U1zcJl^
高度轮廓 R:49Gn:F
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效率 BK._cDR
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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。 EXt?xiha?
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7. 总结 v5J%
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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)。 &3a1(>(7F
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 d8l T+MS=
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。 (.6~t<DRv
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。 cs0;:H*N* b[}f]pB@n