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。 VIuzBmR|\ JF(&+\i<p 1. 建模任务 }nMp.7b
jB3Rue:+g
D4PjE@D"H 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 D()tP 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 w %R=kY)o
Y
>U_l:_^ 2. 建模任务:正弦光栅 tWA<OOl
J@o$V- KK x-z方向(截面视图) Q,nXc
P5`BrY,hZ
sYd)r%%AU 光栅参数: @c;:D`\p1C 周期:0.908um @H8CU!J
高度:1.15um ~D_Wqr (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 077 wk
%dq|)r
3. 建模任务 /N=M9i\;
0[7tJbN
C |P(,Xp
>"pHk@AW K
\
6 :7
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 u*8x.UE8C0
h&<>nK
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 f|&,SI ?
FXFyF*w2
ejlau#8"
d5qGTT ~a
4. 光滑结构的分析 XW BTBL
o*:D/"gb
s@pIcNvx
"]x#kM
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 2\9OT>
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% b^WF
R
qw}.
QwPT
52' 0l>
D[<~^R;*
5. 增加一个粗糙表面 ]3CWb>!_
gi<%: [jT
[}Y_O*C ! VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 @T&w
nk 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ~o8x3`CoF !t|2&R$IQ
mLH,6rO9 G!g];7PG(
{i/7Nx O*m9qF< Z>J3DH 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
.pPtBqp 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
7 MG<!U 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
iB3C.wd- k5eTfaxl
{lN G:o ~otV'= /my 6. 对衍射级次效率的影响 RwDXOdgu IS%e5 &f<Ltdw 粗糙度参数:
osI0m7ws: 最小特征尺寸:20nm
7nk3^$| 总的调制高度:200nm
x(y=.4Yf+ 高度轮廓
(?kCo 5~=wia
]RTK:% s+&iH i?|b:lcV 效率
Y!3i3D
LqoH]AcN 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
15"[MX A aIklAj)= %DuSco" 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
qHC/)M#L 总调制高度:400nm 高度轮廓
GW!%DT Pt?d+aBtV
ts;C:.X ~uh,R-Q$ 效率
1JF>0ijU@ |k=5`WG
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。 K"g`,G6S G[\3)@I 粗糙度参数: >(eR0.x 最小特征尺寸:40nm e\ O&Xe 总调制高度:200nm G33'Cgo:, 高度轮廓 8t1,_,2'
=xRxr@
SOQR(UT
^LAdN8Cbb
效率
bC%}1wwh
GE |P )VO
1eMaKT_=
zmh5x{US1
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Q7SRf$4
d6{0[T^L
F/0x`l
粗糙度参数: S<"`9r)av
最小特征尺寸:40nm 8 qwOZ
d
全高度调制:400nm ,=y8[(h
高度轮廓 ]M/*Beh
8M7pc{
6x"|,,&MD0
效率 }d 16xp
7.7Z|lJ
l5,}yTUta
T``~YoIdz
ej{7)#
对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 PZSi}j/
i`" L?3T
7. 总结 3k5F$wf
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)。 j8{,u6w)-
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 6D1tRo
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。 Q)l~?Fx
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。 IC@-`S#F
;Ak 6*Sr
~{BR~\D
QQ:2987619807 h!~u^Z.7<