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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。 pJwy ~ L  
    7PI|~Ifi  
    1. 建模任务 Q|cA8Fn  
    BH=C  oD.  
    J7rfHhz  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 -3:x(^|:K  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 S8Yh>j8-  
    iD9hqiX&  
    2. 建模任务:正弦光栅  WR"p2=  
    T?FR@. Rm  
    x-z方向(截面视图) }L*cP;m#  
    *CXVA&?  
    sFxciCpN  
    光栅参数 -^7n+ QX  
     周期:0.908um ]qc2jut"  
     高度:1.15um ZCVN+::Y  
    (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) h9J  
    aG\B?pn-  
    3. 建模任务  Z@`HFZJ  
    qT L@N9  
    zHCz[jlrMq  
    -f:uNF]Ls  
    3bPvL/\Lb  
     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。 /c1FFkq|K  
    %Gs!oD  
     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。 yS-owtVCGF  
    n _*k e  
    g@lAk%V4  
    ];go?.*C  
    4. 光滑结构的分析 Ws`P(WHm  
    z<mU$<  
    C,D~2G  
    W;C41>^?/  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Wz7jB6AWA  
     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% `W8dayZt  
    : LI*#~'Ka  
    )/9/p17:xu  
    b=+'i  
    5. 增加一个粗糙表面 kSw.Q2ao  
    qyuU  
    9YpD\H`  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (v8jVbg  
     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%whM~M1+  
    RW|3d<Fj  
    Vj"B#  
    d1#;>MiU  
    .~6p/fHX  
    6nRD:CH)X  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 o84!$2P+w  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 <gKT7ONtg  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 fG5U' Vw  
    q8.K-"f(Q  
    ,P<n\(DQ  
    7!`,P  
    6. 对衍射级次效率的影响 FHI` /  
    @%K@oDL  
    W9T,1h5x  
    粗糙度参数: g~Zel}h#  
     最小特征尺寸:20nm cSBYC_LU  
     总的调制高度:200nm (yCF pb  
     高度轮廓 [= -?n6  
    wbzAX  
    `bffw:; %  
    C-$S]6  
    ^e>`ob  
     效率 nqt;Ge M  
    k9.2*+vvg  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Bls\)$  
    t+5JIQY>  
    jnX9] PkJ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm x(7K=K']  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 $z]gy]F  
    1_!*R]aq  
    [MYd15  
    `6b!W0$ -  
     效率 <DCrYt!1}c  
    Ym5q#f)|  
    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。 DJ;G0*  
    ,K8O<Mw8  
    粗糙度参数: UfSWdR)  
     最小特征尺寸:40nm ^Pf FW  
     总调制高度:200nm ` a5$VV%J  
     高度轮廓 ojzO?z  
    G@anY=D\EB  
    qIa|sV\w0  
    wGE:U`  
     效率 1_THBL26d  
    ;GO>#yg4Eh  
    it!8+hvq9*  
    %zyO}  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ~fn2B  
    `AeId/A4n  
    +s c|PB  
    粗糙度参数: Nrva?W_i  
     最小特征尺寸:40nm LZV  
     全高度调制:400nm K>9]I97g'  
     高度轮廓 6|t4\'  
    ^$Dpdz I  
    l)fF)\|;=  
     效率 -@-cG\{  
    r@0HqZx`  
    Z}TuVE  
    _=XzQZT!L  
    a0Cf.[L  
     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。 cOth q87:  
    CE:TQzg  
    7. 总结 !9DqW&8  
     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)。 T+zZOI  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 l2U"4d!o  
     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。 7\'vSHIL  
     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。
    G*ZHLLO4S\  
    [s"3g\L';  
     
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