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。 F:g{rm[ hq*JQb;Y} 1. 建模任务 OT[m
g4&
s,v#lJ]d0W
V[M#qZS 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 L8zqLDi& 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 =s]{
(0Qq rNs 2. 建模任务:正弦光栅 J){\h-4
]mj+*l5 x-z方向(截面视图) =QfKDA de6dLT>m
Qzhnob#C9 光栅参数: #[W[|m 周期:0.908um 0q>lW &J 高度:1.15um 48Lmy<}* (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) @,&m`qzd+
DxgT]F%
3. 建模任务 gL"}5 3A
ehusI-q
%`1vIr(7
gJxVU41
1hyah.i]Y
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。 uq%3;#[0
?v8k& q^q
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。 @>IjfrjV
->&VbR)
bJF/daC5
*UoHzaIqz
4. 光滑结构的分析 $-?5Q~
}.) 43(>]
xJLO\B+gM
Sc$wR{W<:
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ~&lJT
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% rOHW
8ysK VF
|Du13i4].&
Ju7C?)x
5. 增加一个粗糙表面 X&?lDL7?
J<#`IaV
}!]x|zU.= VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ENWB|@B 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。 R(83E
B~_ d 4\E
y6Epi|8 CPNN!%-
_L'cyH.cn :2)1vQH0L M|#5gKXd 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
<GgtP55 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
? < O 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
|id79qY7g e_k
_ty`
$:E}Nj]{& if[o?6U4t 6. 对衍射级次效率的影响 XVDd1#h I,<54?vS t-m9n*\j1 粗糙度参数:
VUC <0WV 最小特征尺寸:20nm
$jed{N7Y 总的调制高度:200nm
QS [B 高度轮廓
KCh <%>n@A
(d'j'U:C nN`Z0? >@^yj+k 效率
3hXmYz(
y{`(|,[ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
U 'CfP9= f >)Tq' .p(6' TYnI 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
'ztL3(|X6 总调制高度:400nm 高度轮廓
:DMHezaU |aS~"lImh
RCh$j&Tn v*H &