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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。 !BY=HFT  
    G?"1 z;  
    1. 建模任务 *".7O*jjV  
    Dho~6K }"  
    F0|T%!FB>%  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 I#,,h4C  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 uUJ2d84tV  
    -p)HH@6a  
    2. 建模任务:正弦光栅 y=&)sq  
    r|#4+'  
    x-z方向(截面视图) OC [a?#R1  
    te:VYP  
    a{8GT2h`4  
    光栅参数 mDq0 1fU4  
     周期:0.908um '}OrFN  
     高度:1.15um Uvuvr_IP  
    (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) HN3 yA1<[V  
    ]xS< \{og  
    3. 建模任务 [mwfgh&4%  
    5I<?HsK@  
    ())|x[>JS+  
    ` Y ut 1N  
    +&t{IP(?  
     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。 r&H>JCRZ<=  
    ;m&f Vp  
     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。 H`".L^  
    J LeV@NO  
    )GR^V=o7,Y  
    sF|lhLi  
    4. 光滑结构的分析 T"0a&.TLj  
    Kc(_?`  
    l/1uP  
    ;;U2I5 M7  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %d=-<EQ|&  
     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% g$:2c7uL  
    c8yD-U/-  
    6znm?s@~  
    5]F9o9]T  
    5. 增加一个粗糙表面 #{]=>n)j  
    zL_X?UmV  
    wF&\@H  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 aN7u j  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 In 1.R$O  
    L@+j8[3BX  
    foN;Q1?lS  
    K@d`jb4T  
    )pzXC  
    3NJ-.c@(p  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 (_W[~df4  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 HPgMVp'  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 i?a]v 5  
    p@^2 .O+  
    W]R5\ G*  
    36j.is  
    6. 对衍射级次效率的影响 ^ZV xBQKg  
    U?}Maf  
    co12\,aD  
    粗糙度参数: X~j A*kmAj  
     最小特征尺寸:20nm f.u{;W  
     总的调制高度:200nm ,CvU#ab8$  
     高度轮廓 |e\:0O?  
    @emZwN"m  
    *}0Q S@FN  
    hgh1G7A&  
    11)~!in  
     效率 pjoI};  
    Tq?W @DM*  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 O/5W-u  
    JD>!3>S)?  
    q!7\`>.2:{  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm / )EB~|4']  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Uligr_c?  
    . XY'l  
    )dvOg'it  
    ]-q:Z4rb  
     效率 Nd0Wt4=  
    v(0vP}[Q7E  
    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。 L Y M`  
    6jnRC*!?  
    粗糙度参数: @.gCeMlOf  
     最小特征尺寸:40nm "q%)we  
     总调制高度:200nm 1DBzD%@Oz  
     高度轮廓 LRmO6>y  
    jG/kT5S  
    Rp|:$5&nE  
    vuK 5DG4  
     效率 'z\F-Ttq  
    Zdak))7  
    >Te{a*`"m:  
    dxd}:L~z  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 %:/;R_  
    FJD*A`a  
    fY `A  
    粗糙度参数: #2dmki"~(  
     最小特征尺寸:40nm E>[~"~x"pV  
     全高度调制:400nm |[V(u  
     高度轮廓 IEA[]eik>  
    n[clYi@e  
    ^.4<#Qs  
     效率 <&NR3^Eq  
    65}:2l2<  
    S }|ea2  
    8=e \^Q+  
    b!N`@m=  
     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。 6-^+btl)#  
    ;S%wPXj&  
    7. 总结 $51#xe  
     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)。 E6US  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @3G3l|~>  
     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。 m:H )b{  
     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。
    kn<[v;+  
    D/)xe:  
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