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。 sY4q$Fq !nq`Py MR 1. 建模任务 E*h!{)z@F
\t5_V)P
w3z'ZCcr;" 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 ,Js-'vX 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 M4D @G
'4_c;](W 2. 建模任务:正弦光栅 Paeq ?4oP=. x-z方向(截面视图) 684|Uuf7 *AP"[W
qZ4))X 光栅参数: Bgn%d4W;G 周期:0.908um ;6~5FTmV 高度:1.15um c&I (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ?O3d Sxi
Q6wa-Y,
3. 建模任务 @%G?Nht]o
`a!9_%|8
{
0-on"o
\7%#4@;?
T9XUNR{&
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 TEh.?
!\$V?*p7
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 O@4 J=P=w
gO)":!_n W
e#,(a
DIw_"$'At
4. 光滑结构的分析 lx=tOfj8
#]6{>n1*+w
6M.|W;
!\[JWN@v
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 0#DEh|?
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% 7RWgc]@?>
#\`kg#&
;-XfbqZ\
@"MQ6u G>
5. 增加一个粗糙表面 ]ly" K!1,
tv.<pP9-C
aWlIq(dU VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 atF#0*e> 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。 `CH,QT7e oda,
aZCq{7Xs '5 ~cd
fggs
;Le gFKJbjT| pmvd%X\f 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Ei):\,Nv 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
9O:l0
l 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
2jC` '8 ~r!(V;k{
{x.0Yh7 )0iN2L]U; 6. 对衍射级次效率的影响 Zi.' V i/%lB (or"5}\6- 粗糙度参数:
WA"~6U* 最小特征尺寸:20nm
L"%SU 总的调制高度:200nm
l"%80"zO 高度轮廓
|:&6eDlR uT4|43<
G
C_kuW+H [GI~ & Xs2 jR14` 效率
0Zi+x#&d
T" W<l4i- 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
h7!O
K 1QG q;6\ >e>3:~&2 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
G:":CX"O( 总调制高度:400nm 高度轮廓
NFZ(*v1U [i/!ovcY
DJL.P6 -W ,M;9|kE* 效率
uW(-? !T][c~l
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。 ^0}ma*gi~ +h4W<YnW 粗糙度参数: 14B',]` 最小特征尺寸:40nm PY.K_(D 总调制高度:200nm dHXe2rTE;& 高度轮廓 >ep<W<b
:xPo*#[Z(A
[3G{NC|'
() _RLA
效率 M% \T5
&,k!,<IF
3-
Kgz
);7
d_#
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 j#n ]q{s4
\D? '.Wo%
|(3y09
粗糙度参数: $u!(F]^
最小特征尺寸:40nm 2!J#XzR0W
全高度调制:400nm fd&Fn=!
高度轮廓 P_1WJ
'F/oR/4,
~R
w1
效率 E+@Q
u "W
Xb%q9Z
T>&
q8'lD
C
e-ru)
{5E8eQ
对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 #cfiN b}GX
+?{"Q#.>;
7. 总结 Cdz&'en^
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 JY#vq'dl|
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 <eG| `
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 2!sPgIz
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 cmG27\c RO
|q*yuK/
?$f.[;mh
QQ:2987619807 ?% 24M\