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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。 I(9R~q  
    c7M%xGrP  
    1. 建模任务 >-O/U5<!  
    jaa"~5TO8  
    7{xh8#m  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ;>AL`M+  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 H_0/f8GwnG  
    ^k Cn*&  
    2. 建模任务:正弦光栅 ^qC;Nh4F  
    gq"gUaz  
    x-z方向(截面视图) Dc+'<"  
    Zr-U&9.`  
    {&"L~>/o  
    光栅参数 qY >{cjo  
     周期:0.908um 3LfC{ER  
     高度:1.15um [xT:]Pw}  
    (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) RGK8'i/X  
    @]![o %  
    3. 建模任务 o}<4*qlI  
    [Tnsr(Z  
    .S%0   
    8HZs>l  
    \tRG1&{$%  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Fh*j#*oe  
    9{$'S 4  
     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。 M{$j  
    UK{irU|\  
    W,K%c=  
    ?]rPRV  
    4. 光滑结构的分析 l9Q(xuhv  
    E7Ulnvd  
    $-&BB(-{E&  
    n=,\;3Y=  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Cn_$l>  
     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% Q0\0f  
    8&Myva  
    c5Q<$86  
    zz^F k&  
    5. 增加一个粗糙表面 93<:RV  
    8k^| G  
    &*s0\ 8  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0[F:'_  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 .>(Q)"v  
    X{^}\,cVtG  
    !J =sk4T  
    c,Euv>*`  
    87WBM;$&s  
    Sggq3l$Qc  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 jt@SZI`  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 lKkN_ (/j  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #UtFD^h  
    z`6fotL  
    fgj^bcp-  
    bT6sb#"W  
    6. 对衍射级次效率的影响 j Y6MjZI  
    X]loJoM9  
    5*\\J&H  
    粗糙度参数: ~w</!s  
     最小特征尺寸:20nm f,z P*  
     总的调制高度:200nm W[[bV  
     高度轮廓 zd]D(qeX  
    UA~RK2k?  
    X1tXqHJF}  
    !vn1v)6  
    7n o5b] \  
     效率 WU4UZpz  
    AkU<g  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <} jPXEB"  
    Eh| .  
    =&dW(uyzY  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm jEz+1Nl)  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 .P$IJUYO  
    aS}1Q?cU  
    $hR)i  
    93IFcmO.H@  
     效率 IkzTJ%>  
    ]l~V&#i_c  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 0lM{l?  
    B$?qQ|0:=  
    粗糙度参数: LwuF0\  
     最小特征尺寸:40nm K={qU[_O  
     总调制高度:200nm g`k?AM\  
     高度轮廓 (!5LW '3B  
    nH !3(X*  
    QHBtWQgS  
    +KEkmXZ  
     效率 fQnwy!-\  
    o$.e^XL  
    !5}l&7:(MN  
    hIJ)MZU|  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 6 fz}  
    utlpY1#q/  
    ?yXAu0  
    粗糙度参数: /q\_&@  
     最小特征尺寸:40nm ~Z$bf>[(R7  
     全高度调制:400nm (IbW; bV  
     高度轮廓 B6}FIg)  
    :RxHw;!  
    2WvN2" f3  
     效率 ]J2:194  
    iF+RnWX\  
    EA<}[4#jS  
    IB9%QW"0  
    )<4_:  
     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。 T_<BVM  
    pN[0YmY#  
    7. 总结 UFn8kBk  
     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,xW6DiH  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 P`1EPF  
     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。 S\NL+V?7h  
     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。
    >n.z)ZJ  
    &ogt2<1W  
     
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