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。 ^lu)'z%6 xn@?CP`-y 1. 建模任务 yQhrPw> m
;ijJ%/
P1
(8foZA 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 d"XS;;l%< 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Vw9^otJu
SlZL%C; 2. 建模任务:正弦光栅 Ats"iV [ZURs3q x-z方向(截面视图) p`1d'n[ $2>tfKhtA
ACl:~7; 光栅参数: 2k"a%#H8 周期:0.908um ynM{hN.+ H 高度:1.15um FEaf&'G] (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) h%+8}uywZ
7L;yN..0
3. 建模任务 9z'</tJ`
8)"KPr63M
{, APZ`q|
_5
tw1 >
QJdSNkc6
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 @aCg1Rm
{K3\S
0L
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 TWx<)
Y[s
:1 Fm~'
nQ$N(2<Fe
4. 光滑结构的分析 ;S?1E:\av
kP;:s
'b661,+d
K:y q^T7
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 crgYr$@s?
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% QV .A.DK
~iwEhF
'R]Z9h
RX2=
iO"
5. 增加一个粗糙表面 'hya#rC&(
{f^30Fw
R@VO3zs W VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 [7I|8 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 lf|^^2'*2< -S,dG|
Z:/S@ry '|XP}V0I
,s)~Y
p?< V'mpl :>3&"T. 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
_)_XO92~ 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
=]zPUzr,| 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
)<^ ~${$U t9`NCng
5
~36c0 = +'n1?^U 6. 对衍射级次效率的影响 8OFrW.>[ &y(aByI y SD.ze(P 粗糙度参数:
|@ldXuYb 最小特征尺寸:20nm
aSF&^/j 总的调制高度:200nm
=~0XdS/1 高度轮廓
I^ >zr.zA |Q I3H]T7
hPk+vvXtK =OHDp7GXO> ix# 效率
=0f8W=d:Vr
AQV3ZVP 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
}`M6+.z3F /N^+a-.Qd qt:->yiq+ 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
EV(/@kN2 总调制高度:400nm 高度轮廓
&qpA<F@7 +nZG!nP
xeH#)QJt 0Gs]>B4r/ 效率
Z*QRdB%, iB,*X[}EqG
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。 tQ|I$5jNJ <5#e.w 粗糙度参数: $_ i41f[ 最小特征尺寸:40nm W&Hf}qs 总调制高度:200nm zSH#j RDV 高度轮廓 [<`+9R
l
)4OV>
0IdD
WE"'3u^k
效率 [5 V
Rq9gtx8,=
:ox CF0Y
pqr"x2=.
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 #.='dSj
MDq @:t
\*N1i`99
粗糙度参数: o MAK[$k;
最小特征尺寸:40nm {h=Ai[|l4Q
全高度调制:400nm p(8\w-6
高度轮廓 i*tj@5MY-
Ygl!fC
4b
F)IP~BE-k
效率 9e5UTJ
3/e !7
5 9vGLN!L
)?WoLEjq
f,#xicSB*
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。 a=O!\J
Pla EI p
7. 总结 >xjy
P!bca
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)。 >']H)c'2
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 /$=^0v+
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。 tFQFpbI
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。 R[c_L=
`jHGNi
Vh8uE
QQ:2987619807 &M!:,B