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。 \ovs[& y]9R#\P/ 1. 建模任务 *X5)9dq
C=D*
'Waazk[@O 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 I16FVdUun4 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Xr*I`BJ
MBLZ:A |
C 2. 建模任务:正弦光栅 W"{Ggk` Pk?$\ x-z方向(截面视图) 9#8vPjXW}. Szo'[/
[R
m$0W^u 光栅参数: a`O'ZY 周期:0.908um <o EAy 高度:1.15um ?_Qe45 @ (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) <z Gh}.6v
Koa9W>!
3. 建模任务 J}|X
fRp]
%ms%0%
LI,wSTVjC
$b8[/],
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 hgU;7R,?ir
qHt/,w='Q
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 K3&xe(
l4C{LZ
InP E_
h nydH-;cz
4. 光滑结构的分析 ?sfqg gi
Tigw+2
"Eh=@?]S_
87
gk
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wMS%/l0p1
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% y r (g/0
k1&9 bgI
^eW<-n@^
!do`OEQKR
5. 增加一个粗糙表面 @yp0WB
QM,#:m1o
==Gc% VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ~^wSwd[ 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 _^ hg7&dF zB.cOMx
=Rd`"]Mnfb 2|pTw5z~
0`/G(ukO zt.kNb 17hoX4T 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
b]u$!W 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
(j}7|*. 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
2z>-H595az b6k`R4S3
XkI'm\W
rPH7
]] 6. 对衍射级次效率的影响 Ejug2q 0E.N3iU Q2
q~m8( 粗糙度参数:
la[pA 最小特征尺寸:20nm
G,C`+1$* 总的调制高度:200nm
?(ORk|)kU 高度轮廓
qu B[S)2} 7F<{ Qn
$dfc@Fn^x !y_FbJ8KC Po ?MTA 效率
,gV#x7IW
Jr!^9i2j' 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
ZRMim6a4X /@:X0}L [f+wP|NKL 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
M CC4' 总调制高度:400nm 高度轮廓
_k:8ib2TQ 77\+V 0cF
)KZMRAT- -YNpHd/;, 效率
T Q41i/{ ~5
6&!4
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。 2 "&GH1 Yxq!7J 粗糙度参数: s;A7:_z#7 最小特征尺寸:40nm z;JV3)E 总调制高度:200nm $J1`.Q>)4 高度轮廓 ~z^?+MgZ2
)kep:-wm
j]Gn\QF
b<FE
效率 O Z
./suR)
Bx45yaT
Fz#@ [1,
,Zmjw@w
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 8N&'n
U7WYS8
T)P)B6q
粗糙度参数: T0 K!Msz
最小特征尺寸:40nm E2DfG^sGV
全高度调制:400nm V$ZclV2:Ih
高度轮廓 vW?\bH7}I
l"ms:v
<::lfPP
效率 mZ71_4X#
Q`F1t
,HP }}K+S
^ ]9K>}
[IAUJ09>I
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。 3(e_2v
!E$$FvL
7. 总结 A}ZZQ
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)。 t:2DB)
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 z~Q=OPCnY
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。 oU|G74e6
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。
W>#yXg9