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。 Bp
#:sAG 0q6$KP}q 1. 建模任务 hfUN~89;
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`;?`XC"m 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 Pc"g
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (^x ,
RM/q\100 2. 建模任务:正弦光栅 0)=U:y. h B@M5Mc$ x-z方向(截面视图) VJp; XM !% ' dyj
zQpF,N<b 光栅参数: L[M`LZpJo 周期:0.908um 9 b?Nlk8d 高度:1.15um JL[xrK0 (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) 46p%y
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3. 建模任务 J0{;"
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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。 o5k7$0:t/
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 VZ69s{/.B
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4. 光滑结构的分析 s48 { R4
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ze?(N~
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% m]XG7:}V0
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5. 增加一个粗糙表面 \%=GM
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h 3.6<vM
f9ziSD# VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 g#??Mz 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ONc-jU^ 6qAs$[
'h]sq{ s,~p}A%0 m+3U[KKvG r]6X 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
!Z0p94L 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
5Xe1a'n5] 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
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vv 7T/C u)NmjW 6. 对衍射级次效率的影响 VZo,AP~ uaiCyh1: N\f={O8E 粗糙度参数:
0P?\eoB@8 最小特征尺寸:20nm
z8n=\xL 总的调制高度:200nm
cz{5-;$9Z 高度轮廓
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J/-&Fa\( jE.yT(+lW C;DR@'+q 效率
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/@ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
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B#Q=Fo 6 8dBG ZwyET 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
r=S6yq} 总调制高度:400nm 高度轮廓
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2A,iY}R 6Z:swgi6& 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。 0P%,1M3d |1rKGDc 粗糙度参数: 8Ev,9 最小特征尺寸:40nm u djahI<{ 总调制高度:200nm 0r |mg::' 高度轮廓 eG
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效率 l7p*::(9
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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。 $%%K9Y
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粗糙度参数: doj$chy
最小特征尺寸:40nm N8-!}\,
全高度调制:400nm jcY:a0 [{D
高度轮廓 @71n{9
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效率 U`-]U2"
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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。 J8>8@m6
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7. 总结 ]-7$wVQ<
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)。 AlH\IP
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 >E:V7Fa
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。 e; #"t
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。 BPH-g\q /^XGIQ/W