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。 :Sr?6FPc HcRa`Sfc]/ 1. 建模任务 5%*w<6<_z
X) V7bVW
m9in1RI% 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 zuSq+pxL@ 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 4({(i
,`k_|//}= 2. 建模任务:正弦光栅 RK[D_SmS lVz9k x-z方向(截面视图) :\XI0E ui:=
k1)%.pt% 光栅参数: NzQ9Z1Mxy 周期:0.908um zN#*G
i' 高度:1.15um h.)h@$d (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) A /(lK q
'Gx$Bj
3. 建模任务 98RKCc9h
pY@Y?Jj
F]UQuOR)
3iRA$C-p
As~(7?]r
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 xl(@C*.sC1
=pcF:D#+
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 G O{.9_2
ndink$
!v|FT.
T`
5;\gJf
4. 光滑结构的分析 $Az^Y0[D
|Os6V<u"
sV/l5]b]
N|mJg[j@7
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 S${Zzt"
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% "5C`,4s
20b<68h$:
0V$k7H$Z
J NVr
5. 增加一个粗糙表面 ]}Z4P-"t
z0%\OhuCcf
MZV_5i@: VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 X
T[zj<&_ 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。 -`b8T0?oK ?m7:if+y
p8}(kHUp( slu(SmQ
oR .cSGh g13 rx%- 0v)bA}k 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
6Wj^*L! 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
5O<>mCF 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
D}3T|N lDc-W =X=
&<y2q/U} _;1}x%4v 6. 对衍射级次效率的影响 vxFTen{-F 6E~g# (8 G7GZDi 粗糙度参数:
)+P]Vf\jH 最小特征尺寸:20nm
\Q~8?p+ 总的调制高度:200nm
m2~