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。 )?L=o0 W.7rHa 1. 建模任务 OG,P"sv
Lpchla$
Y Y:BwW: 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 c8qr-x1HG 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (
?V`|[+u
L+%"ew 2. 建模任务:正弦光栅 TOYK'|lwM ]Z JoC!u x-z方向(截面视图) P:qmg"i@3 6K $mW
YdY-Jg Xm 光栅参数: I$Nh|eM 周期:0.908um YeX*IZX8 高度:1.15um !XA3G`}p6s (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) 15$xa_w}L
T)C@6/
3. 建模任务 .p`4>XA
D7ex{SVA)
g(DD8;]w<
B*7kX&Uq
X>%nzY]m
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 -wlj;U
r );R/)&
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 t<%0eu|
<Ox[![SR
MfTLa)Rz
LHAlXo;
4. 光滑结构的分析 OI R5QH
#%"q0"
aM^iDJ$>
3JoY-
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 'X~tt#T
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% _Fb}zPU!
_MBa&XEM
<J[le=
8WP>u8&
5. 增加一个粗糙表面 >&L|oq7$
-H1=N
E3L?6Qfx> VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 a(Y'C`x 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。 |J`EM7qMK ^s,3*cAU
lwnO WSThhI
BEZ~<E&0H !Jg;%%E3:i St=nf\P&F 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
gfk)`>E 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
a"~o'W7 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
(5a73%>@ Q&m85'r5X
eK8H5YE vr!J3H f 6. 对衍射级次效率的影响 [f6uwp <+8'H:wz ,'NasL8?We 粗糙度参数:
>DL 最小特征尺寸:20nm
2:+8]b 3i 总的调制高度:200nm
|@ mz@ 高度轮廓
npP C;KD VJ*1g+c
0SpB2>_ }A9#3Y|F jiI=tg; 效率
LS@TTiN
*miG< 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
VA/2$5Wu 5f0M{J,KC :]"5UY?oF 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
/iW+<@Mas 总调制高度:400nm 高度轮廓
sYTz6- vz^ ] g
e8a^"Z`a T+8Yd(:hX 效率
j:9M${~ pDQ
f(@M[
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。 @uSO~.7 D{9a'0J 粗糙度参数: s"L&y <?) 最小特征尺寸:40nm kuY^o,u-1e 总调制高度:200nm whI{?NP 高度轮廓 ~Ps *i]n(
0AZ9I!&i
m l`xLZN>L
Fwm$0=BXL
效率 i Ad&o`C
9#E *o~1
x/QqG1q
2g(_Kdj*{
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 #%,X),%-
1N5
E
"+DA)K
粗糙度参数: B=Hd:P|
最小特征尺寸:40nm h*%p%t<