切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1668阅读
    • 0回复

    [分享]受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6922
    光币
    28760
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-26
    该案例介绍了一个正弦光栅仿真,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。 aoF>{Z4&B  
    u$<FKp;I  
    1. 建模任务 `yuD/-j  
    ]V.9jlXF  
    ax7 M  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Dq2eX;c@  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +H ="5uO<  
    ?]h+En5z8  
    2. 建模任务:正弦光栅 &Lq @af#  
    }zLe;1Tx  
    x-z方向(截面视图) jN5Sc0|b  
    wJ IJPYTK  
    P?]q*KViM  
    光栅参数 Hyee#fB  
     周期:0.908um ?{{E/J:%  
     高度:1.15um [d dEt  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) q &jW{  
    HJg)c;u/2;  
    3. 建模任务 hb? |fi  
    ;?n*w+6<  
    C: e}}8i  
    ap;UxWqx  
    7*[>e7:A  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 pF"z)E|^  
    6;(Slkv  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 #NL1N_B  
    c1:op@t  
    Y|B/(  
    T<!`~#kM  
    4. 光滑结构的分析 ]/d2*#  
    Jw {:1  
    MgtyO3GUAD  
    9 lA YCsX  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Yq5}r?N  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% /9GqEQsfM  
    F1%' zsv  
    "?avb`YU'  
    *r9I 1W  
    5. 增加一个粗糙表面 %Yd}},X_E  
    mX|AptND  
    QAb[M\G  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 W:EXL@  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 >Zmpsa+  
    WtlIrdc  
    rx^pGVyg  
    E,C<ox4e  
    8E0Rg/DnT  
    W/?D}#e<4  
    *]Vx=7 D  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 r0S7e3xb  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Ir}&|"~H  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Wm3H6o*  
    Rbr vY  
    possM'vC  
    SULWPH5Pr  
    6. 对衍射级次效率的影响 YHKm{A ]  
    DI$z yj~3  
    E+7S:B  
    粗糙度参数: C %EQ9Iq6r  
     最小特征尺寸:20nm }.T$bj1B;V  
     总的调制高度:200nm 1 1p\ z  
     高度轮廓 .R-:vU880  
    =,0E3:X^  
    Ap97Zcw  
    ; 9'*w=V  
    s;5PHweWf  
     效率 *dKA/.g  
    YJ75dXc&&  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 z%;\q$  
    t*D[Q$v  
    (bT\HW%m  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 47icy-@kg  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 m,.d< **  
    k| jC c  
    2"i<--Y  
    )8Q|y  
     效率 W)9KYI9u  
    FlkAo]  
    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。 K=B[MT#V{2  
    O~t5qnu/}  
    粗糙度参数: wCI.jGSBW  
     最小特征尺寸:40nm <R !qOQI  
     总调制高度:200nm b(XhwkGVq  
     高度轮廓 gK%&VzG4  
    ,,G0}N@7s  
    $*@mxwMQ}  
    HV?awc  
     效率 Jl9T[QAJn1  
    ^SjGNg^ 7D  
    :V_$?S  
    s!+?) bB  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 YTGup]d  
    uZQ)A,#n;  
    JT:9"lmJz,  
    粗糙度参数: WQ*$y3%  
     最小特征尺寸:40nm z_Qw's  
     全高度调制:400nm p@Qzg /X  
     高度轮廓 o0<T|zgF5,  
    +HfjnEbtBs  
    \Xkx`C  
     效率 I|`K;a  
    6dinC <[}  
    V K NCK  
    .z{7 rH  
    8XY4  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 RL&*.r&  
    v =u|D$  
    7. 总结 Y&j6;2-Z  
     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)。 iYnw?4Y  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 I{RktO;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。 Z4(2&t^  
     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。 {$s:N&5  
    ZRX>SyM  
    TIvLY5 HG  
    QQ:2987619807
    '17=1\Ss6;  
     
    分享到