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。 :uhU<H<,f x`8rR;N! 1. 建模任务 aty"6~
ylm*a74-X
.kpL?_ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 tpe:]T/xh 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 PW(4-H
pvL)BD 2. 建模任务:正弦光栅 f49pIcAq Jy&O4g/'5 x-z方向(截面视图) 0$)CWah 2E~WcB
#<ppiu$ 光栅参数: &YQ 周期:0.908um pME17 af 高度:1.15um tL0<xGI5^ (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) <a/TDW
\_?A8F
3. 建模任务 lej-,HX
(_S`9Z8=
:s8^nEK
; MU8@?yN
*`~
woF
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。 V1Yab#
z%xWP&3%"
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。 ~WH4D+
oRl~x^[%[-
t']d_Vcza
h2kba6rwk
4. 光滑结构的分析 8bQ\7jb
!u@XEN>/
GT$.#};u
H;('h#=cD
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 USgZ%xk2
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% z~[:@mGl
W;~ f865
(,Zy2wr=
Y~ j.Kt
5. 增加一个粗糙表面 Hc?8Q\O:
C:S*juK
tHF-OarUO VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 =l6aSr 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。 }j=UO*| 12
y=Eh
${(v
Er#}k #-76E
^PwZP;On ,;3#}OGg a?Q\nu1 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
}xZR`xP( 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
DK' ? ' 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
`SDpOqfIrP 1'.SHY|
P2HR4`c _5<d'fBd 6. 对衍射级次效率的影响 $~x#Q?-y Swugt"`nN sb8%!>C 粗糙度参数:
?HD(EGdx 最小特征尺寸:20nm
6T-h("t 总的调制高度:200nm
m|K"I3W$ 高度轮廓
xBba&A]= ,1xX`:
JQ5E; 8J> i.QS(gM EPEy60Rx5 效率
6"3-8orj
}XmrfegF 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
2o8:[3C5 9;W2zcN @zu IR0Gr) 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
tX'`4!{@+ 总调制高度:400nm 高度轮廓
@#HB6B ;Fo%R$y
"LwLTPC2 xIt' o(jQH 效率
O}#Ic$38 b/#SkxW#S
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。 ;Dh\2! sr .>QzM>zO 粗糙度参数: #}M\ J0QG 最小特征尺寸:40nm j-~x==c-; 总调制高度:200nm =sm<B^yj 高度轮廓 x*`S>_j27=
g`7C1&U*T
dh9Qo4-{
}I}/e
v
效率 I{bDa'rX
$,Eb(j
^$FNu~|K
0H$6_YX4A
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 7Shau%2C
_\/KI
/
7pllzy
粗糙度参数: bEQy5AX
最小特征尺寸:40nm <bSG|VqnH
全高度调制:400nm jF$bCbAUce
高度轮廓 DB~3(r?K
^"dVz.
lF[m*}l
效率 K20,aWBq;3
%*}h{n
uBp,_V?
RGu`Jk
HbI'n,+
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。
saRYd{%+
/b1+ ^|_
7. 总结 us5<18M5
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)。 Ie<H4G5Vh
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 V),wDyi
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。 GyC/39<P
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。 kk`K)PESi
'2S/FOb
=,BDd$e
QQ:2987619807 ]KQv]'