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。 nG-DtG^z 4HpKKhv" 1. 建模任务 /iL*)
x.sC015Id
OlgM7Vrl 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 0Bk-)z|V 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7nsovWp
/6Kx249Dw 2. 建模任务:正弦光栅 1B@7#ozWA? !Sl_qL x-z方向(截面视图) HQnc`2 ,YJn=9pTl
lqmr`\@) 光栅参数: d5`D[,]d 周期:0.908um ay#f\P!1 高度:1.15um r]U8WM3r
(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) csA-<}S5]b
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3. 建模任务 3"sXN)j
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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。 50`|#zF^#
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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。 n}-
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4. 光滑结构的分析 /<%EKu5
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 cc8Q}
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% <8YvsJ
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5. 增加一个粗糙表面 #hk5z;J5
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j VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #<s"?Y%- 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。 C XNYWx drvrj~o:
qz.l l%p,m[ Q#*R({)GH G_zK .N 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
\}X[0ct2! 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
c]i;0j? Dl 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
0{XT#H a8gOb6qF/H
yb)qg]2 "rfBYl` 6. 对衍射级次效率的影响 uvw1 _j? 4eF{Y^ {;6a_L@q;| 粗糙度参数:
3_.%NgES| 最小特征尺寸:20nm
vF&0I2T~l 总的调制高度:200nm
cmAdQ)(Kzd 高度轮廓
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`~=NBN=tiL EXwU{Hl Z3=N= xY] 效率
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EWY'E;0@5 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
jc\y{ I\ Rg+#(y NqveL<r` 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
{B e9$$W, 总调制高度:400nm 高度轮廓
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cd=K=P}p .g?D3$|K 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。 `M(st%@n NFC/4 粗糙度参数: -@Urq>^v T 最小特征尺寸:40nm F S$8F 总调制高度:200nm nJ/}b/A{ 高度轮廓 bTZ.y.sI
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效率 Rha|Rk~
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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。 tkkh<5{C
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粗糙度参数: 'KT(;Vof
最小特征尺寸:40nm "Nz@jv?
全高度调制:400nm ^zS;/%
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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。 5hDy62PRr
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7. 总结 &\Lu}t7Ru
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)。 6`bR'
0D
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 9sd}Z,l
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。 B7YE+
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。 VZ y$0* [Fv,`*/sm