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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。 goMv8d  
    c[E "  
    1. 建模任务 C>MEgGP  
    E"/r*C+T  
    f4mQDRlD  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 XCo3pB Wq~  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 oe4r_EkYwW  
    B$\,l.h E  
    2. 建模任务:正弦光栅 ?q*,,+'0  
    p;x3gc;0  
    x-z方向(截面视图) h1_9Xp~N  
    :`Z'vRj  
    G/)]aGr  
    光栅参数 e`7dRnx&0  
     周期:0.908um C"gH>G  
     高度:1.15um f"Z2,!Z;  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ,UveH` n-  
     BH<jnQ  
    3. 建模任务 :TZ</3Sw  
    ,B'n0AO/'  
    4WAs_~  
    o8ERU($/  
    =[ +)T[  
     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。 W,D$=Bg  
    n>o0PtGxC  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 eoGGWW@[  
    ,zP.ch0K  
    O:J;zv\  
    bT8 ?(Iu  
    4. 光滑结构的分析 (Qp53g  
    B/^1uPTZ71  
    &Sr7?u`k  
    b\.l!vn0  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -*nd5(lY&  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 9*ek5vPB  
    o-ee3j.  
    dBeZx1Dy  
    %"gV>E_u  
    5. 增加一个粗糙表面 &2Q0ii#Aa  
    >39\u &)  
    oScKL#Hu  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 GEGg S&SM  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 .~C[D T+,  
    ?AlTQL~c  
    < cUaIb;(4  
    |9;MP&68  
    C%ZSsp u  
    D:I6nSoC  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ln*_mM/Q%  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 &f"kWOe$X  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 h4,S /n  
    7.!`c-8 u  
    rv2 6vnJy"  
    ln&9WF\I  
    6. 对衍射级次效率的影响 =K`]$Og}8  
    ?>}&,:U}   
    ;#+Se,)  
    粗糙度参数: T/YvCbo  
     最小特征尺寸:20nm (q+EP(Q  
     总的调制高度:200nm UPr8Q^wm  
     高度轮廓 PpWn+''M  
    -6yFE- X/  
    :h!&.FB  
    s4kkzTnXE3  
    us2RW<Oxv  
     效率 :WM[[LOaC  
    +H `FC  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 x4e8;A(y  
    tEC`-> |  
    m{ VC1BkZ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm OLh QS_D  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 # ZcFxB6)  
    n^+rxG6 L  
    7w8I6  
    9?i~4&EY  
     效率 Y?b4* me  
    ,EuJ0]2  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 fo$A c  
    +1(L5Do}  
    粗糙度参数: mq!_/3  
     最小特征尺寸:40nm xZ.c@u6:  
     总调制高度:200nm f!D~aJ  
     高度轮廓 ]$xN`O4W{  
    X{-[ E^X  
    NUjo5.7  
    =c1t]%P,  
     效率 Vt;!FZ  
    -< RG'I~  
    ^a?H "  
    +:D90p$e  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 /GDGE }  
    [pgld9To  
    .C7;T'>!  
    粗糙度参数: 0oU;Cmw.  
     最小特征尺寸:40nm #fTPo:*t  
     全高度调制:400nm :f|X$> b  
     高度轮廓 ,^d!K(xb  
    )?D w)s5  
    tMnwY'  
     效率 TexSUtx@$  
    dX vp-oi  
    SPEDN}/^  
    [bIR$c[G  
    r1o_i;rg  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 )?qH#>mD6  
    o;\c$|TNU  
    7. 总结 IP e"9xb  
     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)。 0A. PfqYi  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @*}?4wU^k  
     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。 RLtIn!2OU  
     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。
    rh%-va9  
    b( qO fek  
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