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。 N6<23kYM 1P\_3.V{ 1. 建模任务 K\ \UF
/_554q
fJC,ubP[5 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 w65
$ R 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 AH],>i3
T;< >"" T 2. 建模任务:正弦光栅
'[#uf/~W 4.dMNqU x-z方向(截面视图) t(MlZ>H &WHEP dD
Cst>'g-yB 光栅参数: :1>R~2 周期:0.908um Z
[5HI; 高度:1.15um fwQ%mU+ (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) #zt+U^#)
\ca4X{x
3. 建模任务 h OboM3_
U%45qCU
yK&)H+v
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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。 wL 5).`oq
?I 1@:?Qi
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。 CsR~qQ
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4. 光滑结构的分析 +V8yv-/{
.+B)@?
}RUC#aW1
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 oa1a5+A
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% Vq'&t<K#
(lPNMS|V
1=(i{D~
XLbrE|0A?
5. 增加一个粗糙表面 #G{T(0<F
9Jk(ID'c
y~S[0]y> VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ?I/,r2ODLh 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。 3 ^su%z_% 6y5arP*6e
#lLL5ji d=4MqX r
-I8% kb7\qH!n ) L{Tn8 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
"
^eq5?L 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
w6"LHy[ 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
_1R`xbV wc,y+C#V
q-8 GD7 v}Aw!Dv/ 6. 对衍射级次效率的影响 &&<^wtznO ?<LG(WY )v-* Wr eS 粗糙度参数:
vp_ $6 最小特征尺寸:20nm
#i]@"R 总的调制高度:200nm
UZAWh R 高度轮廓
[
$"iO#oO 9vj:=,TNu
~V|!\CB mmKrmM*1 iN{TTy 效率
B6pz1P?e}
/Bwea];^Q 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
F'~/ Vut.oB$
~ h?1pGz)[C 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
vaxg^n|v9 总调制高度:400nm 高度轮廓
8
[."%rzN IIR?@/q
O#U"c5% 7Rh:+bT 效率
JWn{nJ$] `i:0dVs
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 FXSDN268 Vl z T 粗糙度参数: f:Ja 最小特征尺寸:40nm z$V8<&q 总调制高度:200nm Y'HF^jv]R 高度轮廓 y^Jv?`jw
~^C7(g )
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效率 1c4%g-]7
j`GbI0,bT
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 A X#!9-m3
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粗糙度参数: mpivg
最小特征尺寸:40nm Jqj6L993e
全高度调制:400nm ykeUS
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高度轮廓 -U $pW(~
B<&_lG0s