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。 6>d3*
/{ 8 .Jcx$
1. 建模任务 fb]=MoiJ
.}tpEvAw}
wzI*QXV2s
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 9Xh<vh8&
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 YBk* CW9
{6*UtG
2. 建模任务:正弦光栅 FZ%
WD@=
z\IZ5'
x-z方向(截面视图) y3 S T"U
61K:SXj
:rmi8!o
光栅参数: JZNvuP D
周期:0.908um xO
1uHaL
高度:1.15um na/,1iI<
(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) w4&-9[@Y
m`3gNox
3. 建模任务 7mS_Cz+cB
apm,$Vvjy
TkjZI}]2
Of$gs-
@v\jL+B+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。 #fe zUU
h3-dJgb
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。 (7PVfS>;
Bk4|ik}
<C7/b#4>\
cT^x^%
4. 光滑结构的分析 t4,(W`
cp 7;~i3
MW.,}f
.`N&,&H
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {[FJkP2l
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% 7y>{Y$n
Bdf]?s[]
\E:l
E/y
$QuSmA<4lS
5. 增加一个粗糙表面 o7 X5{
WG*S:_?
Os|F
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 kv/mqKVr
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 yNmzRH u
rexy*Xv`2p
e/u(Re
a{8g9a4
_M}}H3
7tz#R:
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 0f|nI8,z
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 u'EzYJ7
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 5-X(K 'Q
E./Gt.Na
~Aq$GH4
E?P:!V=_
6. 对衍射级次效率的影响 0_-NE4SM/
O0#9D'{
_:,U$W
粗糙度参数: _LSf
)
最小特征尺寸:20nm })@LvYK
总的调制高度:200nm cn!Y7LVr
高度轮廓 L%O(
I
'@+a]kCMev
)OcG$H NK
|G]M"3^
[6t!}q
效率 k%?A=h
rn8t<=ptH3
粗糙表面对效率仅有微弱的影响 r6eApKZ>f6
}7jg>3ng(
O:,Fif?;
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm t{)J#8:g
总调制高度:400nm 高度轮廓 BPzlt
?rgk
)Dq/fW
YV0K&d
效率 {$mj9?n=v
FsYsQ_,R3
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。 2r=A'
l6EDl0~r
粗糙度参数: C|A:^6d3=
最小特征尺寸:40nm SNK
_
总调制高度:200nm O.8{c;
高度轮廓 h0fbc;l
(7g1eEK%
MzsDDP+h
&