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。 LNOm"D?" i{vM NI{ 1. 建模任务 fL>>hBCqC
H:TRJ.!w2
NBU[> P 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 'tm%3`
F 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 O0[.*xG
hE@s~~JYd 2. 建模任务:正弦光栅 +zn&DG0\X 9)}Nx>K x-z方向(截面视图) KF(N=?KO QpbyC_:;$4
XR3=Y0YDf 光栅参数: D',[M) 周期:0.908um KsZd.Rf=@ 高度:1.15um U 51C /A (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) KG=h!]Meq
w_4/::K*
3. 建模任务 ^U OVXRn
2B Dz \
FtHR.S=u
M@%$9N)gd
`tZ m
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。 M*6}# ST
i^`]TOP
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。 6_1v~#
6d4)7PL
AM?62
<Wqk5mR
4. 光滑结构的分析 w% Vw*i6o
cG{>[Lf
4K{<R!2I
{\u=m>2U|
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9OI&De5?=V
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% (^,4{;YQ5
vK@t=d
AXBf\)[
"kHFt|%@
5. 增加一个粗糙表面 ]m&cVy&
$w%n\t>B
uv>T8(w VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 fjGYp 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。 dB`3"aSN7 V)Oj6nD]
vuP.V# x.J%
c[Q8
YI0ubB DSb/+8KT U TT 7a" 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
$;@LPE 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
b3$aPwv 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
'(N -jk H#zsk*=QD
~_|OGp_a ^dc~hD 6. 对衍射级次效率的影响 "j(?fVx 60*;a*cy &tKr
?l 粗糙度参数:
Jng,:$sZ 最小特征尺寸:20nm
$mS]K!\ 总的调制高度:200nm
HZ>8@AVa\ 高度轮廓
#a :W 1lAx"VL
%x Xib9J IYb%f T kaK0'l2% 效率
$]H^?
aVI%FycYo 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
#:C?:RMS k Z^} ">?ocJ\9 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
e7fA-,DV 总调制高度:400nm 高度轮廓
C9?R*2L> g(9\r
_9@D o6 HC'k81Q 效率
u2p5*gzZ >%v w(pt
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。 ]yzqBbV .Fdqn?c|+ 粗糙度参数: z?a<&`W 最小特征尺寸:40nm ,<,ige 总调制高度:200nm WGxe3(d 高度轮廓 iymOq9
ML6V,-KU
=x8F!W}Bt<
t6zc$0-j"
效率 ubq4Zv7'
A..,.
N{lj"C]L
<4caG2~q
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 7.-g=Rcz
?zypF 5a
NS^(5g
粗糙度参数: uydy[n\
最小特征尺寸:40nm `vkNp8|
全高度调制:400nm
l?_h(Cq<
高度轮廓 J2c.J/o
2<