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。 ~2@+#1[g8z WPs6)8 1. 建模任务 #!wu}nDu
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X,y0J 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 H:Y?(" k 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 "#\\p~D/<
[`Seh $ 2. 建模任务:正弦光栅 _CN5,mLNRk pyhC%EZU x-z方向(截面视图) )ZC0/>R ]&w8"q
_LU]5$\b 光栅参数: -L%tiz`_ 周期:0.908um *`&4<>=n 高度:1.15um .xo#rt9_"= (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) F6J,:
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3. 建模任务 OPOL-2<wiy
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 j;}!Yn
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 *;@V5[^3I?
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4. 光滑结构的分析 NrA?^F
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 zt,pV\|
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% w6FtDl$
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5. 增加一个粗糙表面 1 ? be
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&(&5ao)5 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ip.aM#
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。 vU|=" # h2~b%|Pv
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%z1y3I|`[t a2Q_K2t +'aG&^k4 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
~Psv[b=] 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
BhFyEY( 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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Igb@aGA 3jx5Lou)& 6. 对衍射级次效率的影响 e:2e5gz L{)*evBL leY fF 粗糙度参数:
JSKAlw 最小特征尺寸:20nm
oW7\T!f 总的调制高度:200nm
_}G1/`09# 高度轮廓
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0=g~ozEW& V'n4iM L`"B;a& 效率
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{[W [S@+ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
%v)m&VUi% ( q8uB Fkq;Q 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
*(c><N 总调制高度:400nm 高度轮廓
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P/9iB/ xNLvK:@0p 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。 -h n~-Sy+ e3YdHp 粗糙度参数: 6B pm+} 最小特征尺寸:40nm fQ.{sQ$@h 总调制高度:200nm &i/QFO7y} 高度轮廓 4I %/}+Q
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效率 W'0(0;+G/j
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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。 =5zx]N1r
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粗糙度参数: OvFWX%uY
最小特征尺寸:40nm 3J{hG(5
全高度调制:400nm VlLc[eVV
高度轮廓 0nX.%2p#Je
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效率 Xfq]vQ/{
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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。 QqS?-
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7. 总结 02_37!\
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)。 x>E**a?!L
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^mNPP:%iN
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。 @Z50S 8
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。
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