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。 :&1=8^B Y ngkeJ)M0$ 1. 建模任务 QK3j_'F=E
YKw!pu=
(:y,CsR}4 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 bDZKQ& 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 l\sS?
-0KbdHIKb' 2. 建模任务:正弦光栅 (|36!-(iK cJHABdK- x-z方向(截面视图) S QM(8*:X 17n+4J]
/_:T\`5uO 光栅参数: FU(}=5n 周期:0.908um 4l%?mvA^m 高度:1.15um tJh3$K\ (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ;vI*ThzdD
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3. 建模任务 *_{l
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ! =\DC,-CB
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 .o\;,l2
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4. 光滑结构的分析 ]{Mci]H6T
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 TXd5v#_vo
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% v9t47>V
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5. 增加一个粗糙表面 |5}rX!wS4
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xf V,==uF VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
}@rg5$W 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。 6m, KL5>W \A'|XdQ
[)Z'N/;0 Qq,i OYszW]UMg W"b&M%y| 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
p@?7^nIR*u 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
b(PHZCy# 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
QvG56:M3 toS(UM n
dN$ 1$B^k yCF"Z/. 6. 对衍射级次效率的影响 Kcscz, ZdE>C dWsT Jyx~ 粗糙度参数:
B`?N,N" 最小特征尺寸:20nm
5y1or 总的调制高度:200nm
4zo4H~@gk 高度轮廓
JCcN>DtP F[>7z3I
iGG6Myp- zAeGkP ~K V,>+G6e 效率
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!cq=)xR 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
vKcl6bVT g\ErJ+i P'a0CE% 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
5SoZ$,a<e 总调制高度:400nm 高度轮廓
!MZ+- dpK pwJ'3NbS
Yw6DJY AuoxZ?V 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。 O0@w(L- %xf)m[JU= 粗糙度参数: =?=)s 最小特征尺寸:40nm kP7a:(P_g 总调制高度:200nm |BwRlE2CFO 高度轮廓 ./5jx2V
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效率 .
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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。 jr9&.8%W:v
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粗糙度参数: wb]*u7G
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最小特征尺寸:40nm Y.q>EUSH
全高度调制:400nm }KK2WJp#M
高度轮廓 XR|"dbZW.0
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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。 'g]hmE
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7. 总结 ;P3>>DZ
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)。 L{=l#vu
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 WNhbXyp_
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。 lY.B
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。 Yrpxy.1=F5 hL0]R,t;'