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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。 fJaubDxa  
    25UYOK}!  
    1. 建模任务 *yJ[zXXjJ  
    y8G&Wg aCi  
    vt//)*(.$  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 =WC-Sj{I  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 i=YXKe6fD  
    U4Z[!s$  
    2. 建模任务:正弦光栅 /D]Kkm)  
    O7%2v@j|8  
    x-z方向(截面视图) Mtm/}I  
    }.p<wCPy6  
    U#bl=%bF  
    光栅参数 ][,4,?T7  
     周期:0.908um z"lqrSJ:  
     高度:1.15um *l{yW"Su  
    (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) Guh%eR'Wt  
    "< v\M85&  
    3. 建模任务 @:Di`B_{  
    &uv0G'"\  
    &-M]xo ^  
    \i!Son.<  
    EFAGP${F  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Y2C9(Zk U  
    &rp!%]+xAM  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 d6`OXTD  
    Z?oG*G:  
    oBA`|yW{U  
    ,vV ]"f  
    4. 光滑结构的分析 SVagT'BB  
    ZU^I H9  
    1G;8MPU  
    %r;w;`/hA  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 m*Lo|F  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% H6 &7\Wbk  
    6"U8V ?E  
    +Ng0WS_0  
    C)Jn[/BD  
    5. 增加一个粗糙表面 +R6a}d/K  
    >E:<E'L  
    N L'R\R  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `Gd$:qV  
     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。 '7*=`q{  
     iEIg:  
    ymWgf 6r<  
    /RT%0!  
    1f#mHt:(  
    [Il~K  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 WZZ4]cC  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 dRI^@n  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 BI2; ex  
    ]XeO0Y  
    p@YB?#Im  
    15{Y9!  
    6. 对衍射级次效率的影响 5\Fz!  
    cCY/gEv  
    4f^C\i+q  
    粗糙度参数: K-eY|n  
     最小特征尺寸:20nm eKN$jlg  
     总的调制高度:200nm >u0w.3r#  
     高度轮廓 jN0k9O>  
    M2@b1;  
    ^j)BKD-  
    }LP!)|E  
    9}29&O  
     效率 ] asBd"  
    &|Pu-A"5~  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 !k&Q 5s:  
    ZJ,cQ+fn  
    l4y{m#/  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm }fR,5|~X  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ;WU<CKYG*  
    RthT \%R  
    ,#]t$mzbQ(  
    AVw%w&|%  
     效率 |=a}iU8  
    jJZgK$5+  
    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。 lb*8G  
    "xRBE\B  
    粗糙度参数: F^k.is  
     最小特征尺寸:40nm sJ z@7.  
     总调制高度:200nm $2~\eG=u H  
     高度轮廓 IJIzXU  
    >q~l21dUi  
    }MbH3ufC  
    fV:4#j  
     效率 *i{Y9f8  
    \C^;k%{LV  
    7OCwG~_^  
    $,>@o=)_  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,m<H-gwa  
    B[4pX +f  
    'CZa3ux  
    粗糙度参数: X>YsQrK(ig  
     最小特征尺寸:40nm J?UQJ&!@O  
     全高度调制:400nm RP5+d  
     高度轮廓 4)>FS'=  
    sbj(|1,ac  
    aVL=K  
     效率 YXurYwV  
    Mb1t:Xf^g  
    k67a'pmyJ  
    c#IYFTz  
    so$(_W3E,  
     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。 _p-t<ytnh  
    K$K^=> I"o  
    7. 总结 4MuO1W-  
     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)。 S [h];eM  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 !+)AeDc:j  
     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。 UO*Ymj 1  
     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。
    p[lNy{u~M  
    v[plT2"s  
     
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