切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1410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
    6354
    光币
    25915
    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。 %QDAog  
    4Vj]bm  
    1. 建模任务 f 4K)Z e  
    agoMsxI9  
    Wf:X) S7  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Y]&2E/oc  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \RVfgfe  
    3KD:JKn^  
    2. 建模任务:正弦光栅 r^s$U,e#~  
    @(/$;I,  
    x-z方向(截面视图) 1(aib^!B  
    aQWg?,Ju6  
    e'|P^G>g  
    光栅参数 0^P9)<k'  
     周期:0.908um :gkn`z  
     高度:1.15um qi_uob  
    (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) H5FWk  
    suX^"Io%!  
    3. 建模任务 4tiCxf)  
    *bcemH8f  
    4}Os>M{k  
    A9HgABhax  
    ]R"n+LnI:=  
    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。 ;cv\v(0  
    !M6Km(>  
     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。 A8nf"mRD:  
    PVq y\i  
    $xcU*?=K  
    0a$hK9BH  
    4. 光滑结构的分析 cpq0' x\  
    @`sZV8  
    >Co@K^'  
    8 =3#S'n  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >va9*pdJ  
     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% :n}t7+(>U  
    ,-1taS  
    "X1{*  
    hG/Z65`&  
    5. 增加一个粗糙表面 fJ-8$w\uL  
    FbPoyh  
    P-N+  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 oH [-fF  
     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。 #0M,g  
    rYA4(rYq  
    sgeME^v  
    4mWT"T-8  
    nR?m,J  
    yc$8X sns  
    KMkX0+Ao  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 75H5{#)  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 :B_ itl0{e  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 m}-~VYDj  
    q1M16qv5  
    h,Tsb:Q"M  
    0>?78QL9<  
    6. 对衍射级次效率的影响 9y"\]G77E  
    kasx4m]^  
    2fJ2o[v  
    粗糙度参数: Gm LKg >%  
     最小特征尺寸:20nm d,).O  
     总的调制高度:200nm }"9jCxXL  
     高度轮廓 \C E8S+Z%  
    |FD-q.AV  
    L sMS`o6  
    .zyi'Kj  
    3Q(#2tL=  
     效率 R<-(  
    9k!#5_ M  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 7b[vZNi_  
    E2{SKIUm  
    ur`:wR] 2?  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm xyTjK.N  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,U/ZG|=v  
    A ptzBs/  
    Mi"dFx^Md  
    Ke+#ww  
     效率 CVBy&o"6A  
    {oN7I'>  
    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。 cw{[% 7  
    j"8|U E  
    粗糙度参数: fg1["{\  
     最小特征尺寸:40nm Rm!Iv&{  
     总调制高度:200nm ZMXIKN9BF#  
     高度轮廓 ]`Y;4XR  
    3 a G?^z  
    Gv w:h9v  
    ,;yiV<AD  
     效率 aYQIe7J90J  
     cUz7F  
    pTlNJ!U>  
    [MKL>\U  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 W[R o)  
    BHw/~Hd4  
    @(:M?AO9S.  
    粗糙度参数: z@3t>k|K  
     最小特征尺寸:40nm %g4G&My@J  
     全高度调制:400nm hqVFb.6[  
     高度轮廓 iWZrZ5l  
    cmv&!Egd  
    F+!K9(`|  
     效率 \j]i"LpWb  
    bm_'giQ:  
    d&QB?yLd  
    SablF2doa  
    Rj9YAW$  
     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。 Rb~NX  
    U1t7XZ3e  
    7. 总结 r-s.i+\  
     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)。 0a??8?Q1G  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 W7lR 54%|  
     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。 <m#ov G6  
     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。 Eh)PZvH  
    #,1Kum bG3  
    I|*w?i*  
    QQ:2987619807
    Re{vO&.  
     
    分享到