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    [推荐]VLF示例-受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-08-01
    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。 jGrN\D?h  
    g*w<*  
    1. 建模任务 Mg#j3W}]  
    e!fqXVEVR  
    tNVV)C  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 zrVC8Wb  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 i&8FBV-  
    T0)"1D<l  
    2. 建模任务:正弦光栅 y8VpFa  
    <o2r~E0r3  
    x-z方向(截面视图) kY]W Qu  
    iYnEwAoN;  
    +i\&6HGK;-  
    光栅参数 iJnU%  
     周期:0.908um r%DFve:%  
     高度:1.15um Z ,^9 Z  
    (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) %!ebO*8q  
    ~j#~ \Ir  
    3. 建模任务 6 z,&i  
    CIjZG?A  
    bVmA tm[  
    GRy-+#,b"  
    eT'nl,e|  
     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。 W4;m H}#0  
    Y32O-I!9u  
     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。 "^I mb,  
    H' T  
    "uLjIIl  
    /yLZ/<WN  
    4. 光滑结构的分析 y}C`&nW[=  
    %LXM+<N8  
    ~lEVXea!  
    S' dV>m`  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {b]aC  
     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% tweY'x.{  
    _WX#a|4h{  
    |%~+2m  
    yBLK$@9  
    5. 增加一个粗糙表面 &;LqF#ZL  
    `P Xz  
    bbxLBD'  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 gBu1QviU  
     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。 BF{w)=@/'  
    "QoQ4r<|  
    @eqeN9e  
    0oy-os  
    7\o!HMfK  
    HxK$4I`  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 &Bx J  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 =TR,~8Z|  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 doHF|<s  
    >Ps7I  
    _F p>F  
    IB.yU,v  
    6. 对衍射级次效率的影响 ]IJRnVp%  
    T~sTBGcv  
    XwM611  
    粗糙度参数: n$m"]inX  
     最小特征尺寸:20nm }aB#z<B6  
     总的调制高度:200nm l2b{u GE  
     高度轮廓 'NZGQeb K  
    {5c]Mn"r  
    WUAJjds  
    $#o1MX  
    E_ $z`or  
     效率 rl:KJ\*D  
    ]T O/kl/  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ETv9k g  
    5IVksg  
    v4?iOD  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm (.K\Jg'Y6j  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 F-n"^.7  
    %XhfXd'  
    xu%'GZ,o9  
    Z\X'd_1!  
     效率 hJ%1   
    tP ~zKU  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 @^nu #R  
    @%tXFizh  
    粗糙度参数: M%Ku5X6:/  
     最小特征尺寸:40nm A3P9.mur  
     总调制高度:200nm ~pP0|B*%  
     高度轮廓 QHf$f@bjI  
    !7lj>BA>  
    vTr34n  
    #S QXTR  
     效率 ~JZ3a0$^  
    -Q$nA>trKA  
    7r{qJ7$%  
    6=|&tE  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 vg%QXaM  
    v<rF'D2  
    H^c0Kh+  
    粗糙度参数: f %fa{  
     最小特征尺寸:40nm 4~?2wvz G4  
     全高度调制:400nm !oSLl.fQd  
     高度轮廓 -R+zeu(e'  
    Y'm=etE  
    DMgBcP  
     效率 1 0N,?a  
    go|>o5!g  
    '% 4P;HO  
    y]qsyR18i  
    P;foK)AM  
     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。 Z}Cqd?_')  
    3l:XhLOj  
    7. 总结 4KIWb~0Y  
     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)。  0%Q9}l#7  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1 tfYsg=O  
     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。 FUTn  
     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。
    @6.]!U4w  
    AqYxWk3>  
     
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