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。 )Q}Q -Zt bB*cd!7y 1. 建模任务 )!G 10
WOeLn[
D)S_ p& 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 :w4N*lV- 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 J^PFhu
pQ4HX)<P 2. 建模任务:正弦光栅 CEzdH!nP [;:ocy x-z方向(截面视图) } ,Dk6w$ mGmZ}H'{
{FILt3f; 光栅参数: V;Ln|._/t 周期:0.908um VrhHcvnZ 高度:1.15um 2<'ol65/c (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) K05T`+N,
N\?__WlBK7
3. 建模任务 txX>zR*)
$d.Dk4.ed
6Tm7|2R
4gmlK,a
K&"X7fQ
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ?Ho>
66_=bd(9
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 I@#IXH?6
XV)ctF4
[W3sveqj&
=fB"T+
4. 光滑结构的分析 N+pCC
]<Q&
XSh[#qJ
;W\?lGOs{
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !g#y$
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% K(Tej W#
p^ OHLT
Wk!<P"
nHd
Qz$nWsD
5. 增加一个粗糙表面 - _%~b
TDy$Mv=y
EV|W:;Sg VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Ufor> 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。 ^B7Ls{ w:R#F(
'B
w:=:D=xH2 ETdN<}m
zzd PR}VG WH Ul.h Q`-Xx 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
{qCFd 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
HoeW6U V 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
D)Jac@,0 rA8{Q.L
IaO&f<^#o vCOtED*< 6. 对衍射级次效率的影响 3 `NSSS WfTl\Dxw z*cKH$': 粗糙度参数:
g+?2@L$L 最小特征尺寸:20nm
&!wtH 总的调制高度:200nm
xNLgcb@v> 高度轮廓
p+7#`iICE |nqN95'u+]
<B @z>V M<Dvhy[ mDuS-2G=D 效率
HLc3KYIk
Pw6%,?lQ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
p$*P@qm vRDs~'f W?[
C
au- 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
:"
JE C' 总调制高度:400nm 高度轮廓
J?hs\nA p
)WRsJ8
;sx4w!Y, o/=61K8D 效率
nAX/u[ Q6N?cQtOT
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 w")m]LV 4C*0MV 粗糙度参数: 6(ER$ 最小特征尺寸:40nm ;w._/ 总调制高度:200nm ' hdLQ\J 高度轮廓 ]M~7L[
JLg/fB3%
v0T?c53?
:EH>&vm
效率 .;(a;f+{;
=CjWPZShV
E[BM0.#bZ
JcfGe4
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 J- 5kvQi8
IfY?P(P
nEbZ8M
粗糙度参数: B^{~,'
最小特征尺寸:40nm `f<w+u
全高度调制:400nm ]]y,FQ,r
高度轮廓 6l2Os
$
b S' dXP
0vMKyT3 c
效率 *uKYrs [
a^Q
?K\c4N
[e{D
t oM+Bd:Y
gN*b~&G
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。 Q9;VSF)
uh>"TeOi
7. 总结 t%@u)b p
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)。 +G,_|C2J
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 |Nadk(}
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。 .
K_Jg$3
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。
,?+uQXfXR