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。 k: D<Q @N34 Q-l 1. 建模任务 5s8k^n"A
wTqgH@rGtR
~r+;i,,X 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 g\d|/HVK 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (;\JCeGA
dQTJC
%]O 2. 建模任务:正弦光栅 7h0LR7 c.r]w x-z方向(截面视图) ~#Vrf0w/ YDO#Q= q%
bDRl}^aO6 光栅参数: 5Q
=o.wf 周期:0.908um 624l5}@: 高度:1.15um qo/`9%^E? (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) Sw%^&*J
5@6F8:x}V
3. 建模任务 l 'm!e '7_
0.qnbDw_
Xnpw'<~X
xbsp[0I,
AKu]c-
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。 vjmNS=l
u8 Q`la
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。 3P N<J
Sjv_% C$
ZuH@qq\
?t46TV'G
4. 光滑结构的分析 S8 .1%sw
7a\at)q/y
K+p7yZJ
!W^P|:Qt
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 "w7wd5h
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% 0QcC5y;
i_Ol vuy~
+XMKRt
&?"E"GH
5. 增加一个粗糙表面 #%5[8~&
C;>!SRCp
h6`v%7H? VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 crTRfqF 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。 c'O"</
1 UdET#\
21_sg f? V(wm?Cc] Pg4go10| |q!O~<H@ 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
OXDEU. 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
;#)sV2F\& 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
5d|hP4fEc { 0?^ $R8j
l^!raoH]q DXyRNE<G[C 6. 对衍射级次效率的影响 &Zy%Zz ]?c9;U o 4P>t2' 粗糙度参数:
C@b-)In 最小特征尺寸:20nm
<!;NJLe` 总的调制高度:200nm
%^pm~ck! 高度轮廓
mM(Z8PA9- ;T hn C>U
*E.uqu>I pmfL}Dn ;x,yGb` 效率
BMi5F?Q'G
d
RIu A)0s 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
y?OK#,j T\v~"pMu*0 (! a;}V<7 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
$&Lw 2 c0 总调制高度:400nm 高度轮廓
JIatRc?g me@k~!e"z
_*wkTI+j ?uh%WN6nU] 效率
,,8'29yEq U5:5$T,C
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。 SiLWy=qbR s.$:.*k 粗糙度参数: VW\xuP 最小特征尺寸:40nm rczwxWK 总调制高度:200nm dt5`UBvUg 高度轮廓 ROi_k4Fj
+k;][VC[O
7<0oK|~c#
x~?|bnM#3
效率 C23Gp3_0/
b?,''t
%6Y\4Fe
QCJf
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Ex<@:
O[+\` 63F=
n,#o6ali>
粗糙度参数: xey?.2K1A
最小特征尺寸:40nm h9Tst)iRi
全高度调制:400nm woUt*G@
高度轮廓 ZFC&&[%-sG
{W'{A
"G!,gtA~
效率 RPw1i*
II]-mb
8a;;MJ)
Ow0( q^H<
<YAs0
对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 |Hv8GT
k r5'E#
7. 总结 PG{"GiZz=
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 QE6L_\l
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 R[W'LRh~:1
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 kS62]v]
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 =>*9"k%m .Fx-$Yqy