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。 x]o~ %h$ guJS;VC6U 1. 建模任务 O>UG[ZgW
.Fo0AjL}x
RGd@3OjN 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 k?-GI[@X 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (ZR+(+i,
AA[(rw 2. 建模任务:正弦光栅 :D(4HXHK% 297X). x-z方向(截面视图) _7df(+.{<A @H%)!f]zWt
E`68Z/% 光栅参数: ,h1
z8.wD| 周期:0.908um c*LB=;npI 高度:1.15um 1#LXy%^tO (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) 5~GHAi
Q/'jwyj_
3. 建模任务 ia#Z$I6
r(=
98 dl -?
/'KCW_Q
z|,YO6(L
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 z8v] Kt &
rqJ'm?>cr
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 :E
]Ys
*d%"/l^0
-Zs.4@GH
UQZ<sp4v;
4. 光滑结构的分析 M\4pTcz{
AAbI+L0m{
L9(mY `d>"
G i1Jl"
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 |C;8GSw>|F
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% LIzdP,^pc
)F_0('=t
1Pya\To,m
FDfLPCQm
5. 增加一个粗糙表面 P`ZzrN
./SDZ:5/
]Rah,4?9f VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 C(N' +VV_ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 vTE3-v[i 6T*MKu
L'1!vu *Rg yjcZTvjJ
|"}F cS
y .`./MRC )\nKr;4MH 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
B49:
R> 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
}STTDq4 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
XPJsnu Q,pnh!.-c
-"Mq<XO&51 e@6]rl 6. 对衍射级次效率的影响 I8ZBs0sfF{ }57s NUSb7<s,&Y 粗糙度参数:
r{+P2MPW 最小特征尺寸:20nm
]iI2 总的调制高度:200nm
m5c=h 高度轮廓
R1sWhB99 V47z;oMXct
xxnvz 4F[4H\>' B/Jz$D 效率
"Zh3,
<b
JF&, 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
_?VMSu DxM$4 [P:+n7= ,l 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
y$Nqw9 总调制高度:400nm 高度轮廓
#BLx +mLq %P8*Az&]T
{[I]pm~n >O;V[H2[ 效率
LyR bD$m }}?,({T|n
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 pY~/<lzW `;~A 粗糙度参数: _^%DfMP3i\ 最小特征尺寸:40nm OrC}WMhd 总调制高度:200nm \iP=V3 高度轮廓 \&8
61A;
cFD3
L'?7~Cdls
{sOW DM5
效率 * :kMv;9
634OH*6
mb\"qD5
n g,&;E
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 >0X_UDAWz
,=IGqw
@S<6#zR
粗糙度参数: 7Gwo:s L
最小特征尺寸:40nm drwD3jx0xv
全高度调制:400nm S+ 3lX7
高度轮廓 Q8H+=L:
ljP<WD
` n#Db
效率 "@^^niSFl
"Snt~:W>
o#K*-jOfiH
w}qLI4
A8X3|<n=
对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ~ K/_51O'
Ur9L8EdC
7. 总结 X,A]<$ACu%
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)。 ;F;Vm$
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0-Ga2Go9
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。 &cp
`? k
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。 n&%0G2m:
^wIg|Gc
fW
w+'xF!
QQ:2987619807 Y|!m