切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1428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
    6374
    光币
    26015
    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。 kMAQHpDD  
    T>e!DOW;  
    1. 建模任务 nellN}jYsM  
    Lnbbv  *  
    kG/:fP  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ,J"6(nk  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?Ko)AP  
    #ok1qT9_  
    2. 建模任务:正弦光栅 E8zga )  
    CTQF+Oe8O  
    x-z方向(截面视图) Lz's!b  
    \:-#,( .V  
    `@q[&^  
    光栅参数 }&Un8Rg"h  
     周期:0.908um %eB0 )'  
     高度:1.15um RiqYC3Ka  
    (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) :#1{c^i%3  
    X@|'#%  
    3. 建模任务 i,1=5@rw5  
    O-y/K2MC*  
    G?CaCleG  
    qk;*$Q  
    2jV.\C k  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 bhDV U(%I6  
    q`_d>l  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 QE*O~Yj  
    >UvLeS2h:y  
    "{1`~pDj?  
    ;= ^kTb`X  
    4. 光滑结构的分析 bD*V$w*P  
    $#4Qv5}  
    }kzGuNj  
    S7]\tw_L)  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Jn3cU  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Z&9MtpC+N3  
    8}z]B^?Fy  
    ^F2 OTz4n  
    f#mBMdj  
    5. 增加一个粗糙表面 ef8_w6i  
    / RU'~(  
    f.8Jp<S2K  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 IZ+kw.6e  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 "&;8U.  
    7Mq4$|qhD  
    n+ 1!/H=d  
    VWDXEa9  
    X^;[X~g  
    ^'>kZ^w0  
    6Y?%G>$6  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 l3kYfq{";"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 eD5:0;X2  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 WeyH;P=  
    D+edTAQ8  
    )c|S)iJ7=z  
    -(*<2Hy4  
    6. 对衍射级次效率的影响 ${I$@qq83  
    7OuzQzhcK  
    `q =e<$  
    粗糙度参数: ,Vb;2  
     最小特征尺寸:20nm  +6paM  
     总的调制高度:200nm T,N"8N{K"  
     高度轮廓 W=b<"z]RE  
    X 'D~#r  
    0-Z sV3I&  
    R-odc,P=  
    bz5",8Mn  
     效率 j7r!N^  
    2y6@:VxSh  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ybnq;0}$  
    { a2Y7\C/  
    WOqAVd\  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm QY14N{]T\p  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 P(iZGOKUs=  
    "p]Fq,  
    _<Hx1l~  
    WKVoqp}  
     效率 (EZ34,k'S  
    w\(LG_n|  
    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。 85;hs  
    $BIQ# T>qK  
    粗糙度参数: \1` L-lz  
     最小特征尺寸:40nm Y)D~@|D,  
     总调制高度:200nm 38Rod]\E  
     高度轮廓 8R !3}kx  
    P "S=RX#+  
    9{OH%bF  
    s=)0y$  
     效率 VyRU_<xP  
    `D2wlyqO6  
    HbQvu@  
    [y^)&L$=  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 oECM1'=Bf  
    - 0t  
    3,`.$   
    粗糙度参数: Rg:3}T`~n  
     最小特征尺寸:40nm C):RE<X  
     全高度调制:400nm >;E[XG^  
     高度轮廓 F[aow$",+}  
    i?7%z`  
    Z=;+) #,  
     效率 H<$.AC\zn  
    ~&E|;\G  
    @G/':N   
    hl4@Y#n  
    6~g:"}  
     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。 DNgQ.lV  
    3YY<2<  
    7. 总结 +B*8$^,V)  
     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)。 ":,HY)z  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 YK# QH"}  
     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。 `[+9n2j  
     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。 0m5Q;|mH  
    S}"?#=Q.%O  
    DdI7%?hK  
    QQ:2987619807
    /)8 0@  
     
    分享到