| infotek |
2021-11-23 13:12 |
受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析
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。 H-(q#?: qgx?"$ Z
1. 建模任务 '.Z4 hHX d8E,o7$m
%k2FPmA6 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 cD2+hp|9 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 fywvJ$HD]L H8f]} 2. 建模任务:正弦光栅 'z5h3J L,?/'!xV x-z方向(截面视图) P]Xbjs<p v0#*X5C1'
*"cD.)]#2 光栅参数:
K'aWCscM 周期:0.908um RPH1''*! 高度:1.15um @*(4dt:V (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) F\:(*1C Hm
fXe 3. 建模任务 ,gMy@ L\e>B>u
"'a* [% D. Kqc rwSbqL^eM 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。 d"ZU y!a nWJ:=JQ i" 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。 $*\L4<( ,O]l~)sr|
qaVy. ^aF8wbuZ 4. 光滑结构的分析 eEl.. y PB9/m-\H
%}&(h/= e q'G,!];qL 计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 xx)-d,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% G[h(xp?,l `uo,__y
]]BOk l&W;b6L 5. 增加一个粗糙表面 WR#0<cz( ys'T~Cs
s-*._; VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 C$9z 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 &|Np0R `/n M[
iqwkARG" mC[UXN/
"i&"* ~ oVOm_N bAwl:l\` 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 M4m$\~zf 第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ymN!-x8q>' 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 yT8=l"-[G Bs;|D
)92r{%N lfN~A"X 6. 对衍射级次效率的影响 v [njdP ][;G=oCT RA O`i>@ 粗糙度参数: -JT/9IQ 最小特征尺寸:20nm nFRsc'VT 总的调制高度:200nm %rkk>m 高度轮廓 j&R+2%
:6{`~=
x@>&IBiL -&2B@]] x=Hndx^ 效率 ^aZAw%K
,*I@ 粗糙表面对效率仅有微弱的影响 3oy~= FFKGd/:! \e3`/D 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm +}xaQc:0| 总调制高度:400nm 高度轮廓 28.~iw U/l?>lOD\
1O/
g&u xdvh-%A4 效率 tw=oH9c80 PU<PhuMd
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。 9W ^xlid6 'x"08v$ 粗糙度参数: jE2}p-2Q0 最小特征尺寸:40nm >Z.\J2wM<j 总调制高度:200nm o=J9 高度轮廓 4LH[4Yj?` X0(tboj#
Nes=;%&]G j=?'4sF 效率 aUHcYc\u 1 rs&74-
u+H;
@ s*/ bi
W 更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ]i<[d, 'B5^P |*/[`|*G 粗糙度参数: C)'q
QvA 最小特征尺寸:40nm :r#)z4d5 全高度调制:400nm 7{@l%jx][ 高度轮廓 uj>WgU
l5xCz=dw ".^VI2T 效率 PO:"B6 M-)RQ-h
tGA :[SP 0:0NXVYs& css64WX^0c 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。 K~=UUB !`1'2BC 7. 总结 9O{b]=>wq 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)。 @%k}FL=:t( 对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 pG1WXbqW 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。 ~'37`)]z 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。 (C4fG@n
|
|