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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。 o"FR% %  
    5gII|8>rQ  
    1. 建模任务 ) <{u oH  
    wy8Q=X:vP  
    ;obOr~Jx'5  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /qMnIo  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 EpQy;#=;  
    '=%`;?j  
    2. 建模任务:正弦光栅 j*[P\Cm  
    D~BL Txq  
    x-z方向(截面视图) %P M#gnt@  
    |TP,   
    }mzd23^W>P  
    光栅参数 KO~KaN  
     周期:0.908um _x1W\#  
     高度:1.15um =.&8ghJ*M  
    (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) ?QzL#iO }h  
    $v[mIR  
    3. 建模任务 Shn=Q  
    +3o0GJ   
    *S"RU~1_  
    W h)  
    GlTpK^.  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 /e[m;+9^&  
    d(TN(6g@  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 f6yj\qq]  
    Dr:M~r'6  
    4L ]4WVc  
    ~CbiKez  
    4. 光滑结构的分析 xr]bH.>  
    @eeI4Jz  
    F8dr-"G  
    LU+SuVm  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ZS wuEX  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% =}kISh  
    O39   
    4x(m.u@  
    ?jUgDwc(w  
    5. 增加一个粗糙表面 4v |i\V>M  
     J]XLWAM  
    )[J!{$&y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 tpEy-"D&  
     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。 U~)5{  
    "igA^^?X1N  
    w8R7Ksn(  
    0kj5r*qA  
    sS;)d  
    Sn4xv2/  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 y6tqemz  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 i!*<LIq  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 q~ Z UtF  
    &9)/"  
    M>Tg$^lm  
    vs[!B-  
    6. 对衍射级次效率的影响 )^ZC'[93  
    a>W++8t1 ;  
    V0Oqq0\  
    粗糙度参数: k{#k:  
     最小特征尺寸:20nm pZopdEFDK|  
     总的调制高度:200nm hU-FSdR  
     高度轮廓 3N- '{c6]U  
    q4w]9b/  
    iKV|~7nwO  
    `ovMfL.u  
    "qF/7`e[  
     效率 du$M  
    H`fJ< So?  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 F nXm;k,9*  
    L&)e}"  
    !J<Xel {  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm RV_I&HD!  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 K mH))LIv  
    E;s_=j1f  
    J^yqu{  
    }DM W,+3  
     效率 {[tmz;C  
    X>yDj]*4P  
    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。 MXfyj5K  
    / 7\q#qIm:  
    粗糙度参数: &8l?$7S"_/  
     最小特征尺寸:40nm $;G<!]& s  
     总调制高度:200nm TMY. z  
     高度轮廓 yc?L OW0  
    N,rd= m+  
    ]tT=jN&(  
    LYL_Ah'=  
     效率 HQ9tvSc  
    EK=0oy[  
    '_4apyq|  
    %m f)BC  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 u8KQV7E  
    n/(}|xYU  
    48^C+#Jbc  
    粗糙度参数: 4GF3.?3  
     最小特征尺寸:40nm D!Y@Og.  
     全高度调制:400nm JD0s0>q_  
     高度轮廓 c}n66qJF5  
    \9OKf|#j  
    i"iy 0 ?  
     效率 frPQi{u$  
    yp$jLBA  
    #~/9cVm$  
    As>Og  
    /iM1   
     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。 1ow,'FztPt  
    DoFe:+_U3  
    7. 总结 HP_h!pvx  
     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)。 PVF :p7  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 WvT H+  
     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。 pXlqE,  
     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。
    CKZEX*mPC  
    ~!mY0odH  
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