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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。  Uwf +  
    %j.0G`x9 +  
    1. 建模任务 @.$|w>>T  
    /rWd=~[MO  
    B<5R   
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 A P)L:7w'e  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Y<N5# );f  
    wPQH(~k:  
    2. 建模任务:正弦光栅 ur)9x^y  
    t| g4m[kr  
    x-z方向(截面视图) 4 {y)TZ  
    wH>a~C:  
    SIBtmm1W  
    光栅参数 J\+0[~~  
     周期:0.908um ((H^2KJn  
     高度:1.15um zZL6z4g  
    (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) 3@kf@ Vf  
    I(i}c~ R  
    3. 建模任务 a =J^  
    TrlZ9?3#D  
    .YhA@8nc~l  
    |]jb& M  
    $Q&lSVQ  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 \hTm)-FP  
    VJeu 8ZJ.  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ) pzy  
    dMh:ulIY>  
    s2h@~y  
    r(:5kC8K  
    4. 光滑结构的分析 c/D+|X*  
    c23oCfB>  
    ,f~J`3(&  
    &Y!-%{e  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ur9?Td'*>  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6/5YjO|a  
    ^H~h\,;zQ  
    n`#tKwWHYx  
    +9M^7/}H  
    5. 增加一个粗糙表面 K*%9)hq  
    t_o['F  
    @@R7p  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 h{CL{>d  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 = I:.X ;  
    W<bGDh  
    MV5_L3M  
    '.on)Zd.  
    U_Vs.M.p  
    C_( *>!Z%  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 /kE6@  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 @Pm>sY}d<I  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 N@2dA*T,  
    0]'7_vDs|  
    x6BuF_.   
    d?ex,f.  
    6. 对衍射级次效率的影响 7r7YNn/?  
    aT{_0m$G10  
    |9uOUE  
    粗糙度参数: v_<rNc,z-s  
     最小特征尺寸:20nm lG9bLiFY  
     总的调制高度:200nm P 0SQr?W  
     高度轮廓 S'k_olx7  
    lNy.g{2f<m  
    c?tBi9'Y]  
    E-4b[xNj*+  
    "7 4-4  
     效率 A0/"&Ag]  
    S ^"y4- 2  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 >W%EmnLK  
    !`k1:@NZ  
    jfP*"uUK  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm zpzK>DH(  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 fFMlDg[];  
    r(6Y*<  
    1 8|m)(W  
    Tre]"2l  
     效率 EOIN^4V"  
    :WjpzgPuN  
    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。 K`yRr`pW  
    Pnk5mK$  
    粗糙度参数: Za/-i"U  
     最小特征尺寸:40nm -Y1e8H ='  
     总调制高度:200nm JUsQ,ETn  
     高度轮廓 $I!XSz"/e  
    ~,d,#)VE2q  
    5 f@)z"j  
    HD@$t)mn  
     效率 TcyNIx  
    J}*,HT*  
    H7?Vybg~  
    y_'Ub{w  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 &D >G8  
    zE336  
    *!4Z#Y  
    粗糙度参数: /vY(o1o x  
     最小特征尺寸:40nm .\\DKh%  
     全高度调制:400nm ;PF`Wj  
     高度轮廓 gD0eFTN  
    '@cANGg7[  
    n#/_Nz  
     效率 a_[Eh fE  
    BIb4h   
    G[B=>Cy  
    &Q9qq~  
    ucuSe!IcX  
     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。 Vmc5IPd{\  
    TIx|L  
    7. 总结 v&Ii^?CvO  
     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)。 wGU*:k7p  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 v:EB*3n5  
     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。 #c!*</  
     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。
    x[4`fM.m*  
    IW)()*8;/  
     
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