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。 1I)oT-~ gYe6(l7m 1. 建模任务 n=|% H'U
0?dr(
[AA}P/iW 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 d`~~Ww1 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 2U(qyC
"\=Phqw 2. 建模任务:正弦光栅 h_SkX@"/- =%c\<<]aV x-z方向(截面视图) +'nMy"j1 TPak,h(1
M|fV7g 光栅参数: BRM!g9 周期:0.908um %%zlqd"0 高度:1.15um beSU[ (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) Rd|8=`)
<fV][W
3. 建模任务 jL'`M%8O
j#Tl\S!m.I
Vjw u:M
9C0#K\
y*6/VSRkt4
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。 $L?KNXHAF!
w~ON861
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ivyaGAF}+o
RBBmGZ
,>8w|951'
1X&jlD?
4. 光滑结构的分析 " 0m4&K(3,
z?( b|v
1@Ju sS0^K
]5Dh<QY&.
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Iy&,1CI"]
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% v^vi *c
\4^rb?B
V; CPn
C/'w
5. 增加一个粗糙表面 )*S:C
Am_>x8z
u6Lx3 VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 32j}ep.* 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 7 )rL<+ 4^M"V5tDx
qb/}&J7+ RjVmHhX
w,$qsmR Y#tur`N D79:L: 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
L+(ng 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
x5mg<y2`Ng 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
6a9$VGInU %W)pZN}
r[H8;&EL ovBmo2W/ 6. 对衍射级次效率的影响 `fTM/" kS:#|yY8% l
$"hhI8 粗糙度参数:
_#s,$K# 最小特征尺寸:20nm
|K06H
?6X 总的调制高度:200nm
kFV, Fg 高度轮廓
+38R#2JV nS*Y+Q^9a
,^97Ks
; XW" 0:}`J T9H*]LxK 效率
dK4rrO
>MYDwH 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
F!wz{i6\h E3]WRF;l Mjy:k|aY" 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
mpMAhm: 总调制高度:400nm 高度轮廓
$R1I(sJ p2{7+m
+ovK~K$A G+t:]\ 效率
@XV&^l- ElV!C}g
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。 ?(R3%fU Bhd)# P 粗糙度参数: q`b6if" 最小特征尺寸:40nm ;54NQB3L 总调制高度:200nm vjlN@
" 高度轮廓 '#Au~5
?YLq
iAA
bIAE?D
K+F"V W*?
效率 C;N6",s!
dD=$$(
je
L ,dh$F
2!Dz9m3
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 h@!p:]
:aej.>I0
{_-kwg{"(
粗糙度参数: jTvcKm|q
最小特征尺寸:40nm >8>!wi9U
全高度调制:400nm Cp6S2v I
高度轮廓 <$0is:]
'bi;Y1:
7v ZD
效率 qTr P@F4`g
49~d6fH
xR/CP.dg
8(L$a1#5W
d+D~NA[M
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。 3ic /xy;}
%o0b~R
7. 总结 w={q@.
g%
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)。 I)Xf4FS@
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (Xh<F
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。 J rx^
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。 tQ|c.`)W
F@i>l{C
r ;RYGLx
QQ:2987619807 i/x |c!E