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。 M `Y~IG} lp!@uoN^T 1. 建模任务 #2_phm'
qK.8^{b
H:,rNaz7D^ 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 !(uyqplTk 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 V2i*PK
X
lY.FmF}k 2. 建模任务:正弦光栅 G0CmY43 B\KvKT|\ x-z方向(截面视图) WkXa%OZ -AD3Pd|Y[
Xy_+L_h^ 光栅参数: _D$|lk- 周期:0.908um Eae]s8ek9 高度:1.15um EtcAU}9 (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) @,i:fY
~-A5h(
3. 建模任务 x}AWWmXv
eDX{}Dq(
z1T.\mzfX
(gvaYKvr
::9U5E;!
VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 <[ 8at6;
1 c3gHc7{t
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 rzLpVpTaz
c:>&Bg&,6T
8"N<g'Yl,
,kpkXK
4. 光滑结构的分析 vbmi_[,U
>y(;k|-$
(pREo/ T
jXSo{
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 A%k@75V@
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% 8JJqEkQ
+]Po!bN@@
Z8z.Xn
S'9T>&<Kn
5. 增加一个粗糙表面 `rbTB3?
J5*krH2i
Eu l,1yR VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 % E3 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。 Ldf< yS@c2I602
}NMA($@A g"`BNI]Qp
(5cc{zKtR pBL,kqYNA> qTj7mUk 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Xg^`fRg =T 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
;
"ux{ . 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
P5P:_hr K;k_MA310
plh.-" ?k TVC 6. 对衍射级次效率的影响 z4HIDb "|{NRIE g1@zk$ 粗糙度参数:
dPc*!xrq 最小特征尺寸:20nm
f<=<:+ 总的调制高度:200nm
s+#gH@c 高度轮廓
Xx~OZ^t&Vn n!2"pRIi
6y)TXp V:fz ?T3zA2 效率
"T=Z/@Vy
e=<knKc
Q 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
^HgQ"dD
< tSaLR90Y6 @%d g0F}h
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
",!#7h 总调制高度:400nm 高度轮廓
?3D|{ ~Z9Eb|B
NoTEbFrV wN>k&J 效率
cY8XA6 ea kj>7\s
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。 m2F2
V(I!HT5.W 粗糙度参数: 5%BexIk 最小特征尺寸:40nm IFcxyp 总调制高度:200nm ROlef;/A 高度轮廓 J -tOO
%X7R_>.
5\gL+qM0
9>yLSM,!rS
效率 N[~{'i
+;^UxW
x)N$.7'9OJ
H=Scrvfx
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 I@Pp[AyG
"
!F)K
4Vl_vTz{i
粗糙度参数: @ x_.
最小特征尺寸:40nm B~+3<# B
全高度调制:400nm t5t,(^ ;f
高度轮廓 kW#,o 9f\
5$f
vI#NO<
R % [ZQK
效率 7=i8$v&GX
zx` %)r
yHhx- `
=^8*]/k
701a%Jq_2
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。 2-!OflkoM0
<7'`N\a
7. 总结 mN^w?R41m
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)。 p7et>;WRx
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0U|t@&q
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。 1(%9)).K
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。 ?YE'J~0A6
\WS2g"(
]Z\Z_t
QQ:2987619807 # &zM.O1Q