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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。 3~VV2O  
    f ,4erTBH  
    1. 建模任务 6tFi\,)E  
    ]IEZ?+F,  
    Nte$cTjX  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 s&Y"a,|Z  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ()48>||  
    aCI3Tx&2qT  
    2. 建模任务:正弦光栅 hGkJ$QT  
    vxHFNGI  
    x-z方向(截面视图) T;?k]4.X  
    1X&.po  
    :eSsqt9]9  
    光栅参数 k%FA:ms|k  
     周期:0.908um *mVg_Kl  
     高度:1.15um H>A6VDu  
    (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) 4(8tr D6  
    /0 4US5En  
    3. 建模任务 QW$p{ zo  
    Zskj?+1  
    6y~F'/ww  
    )Qd x  
    J|].h  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 !~yBz H;K  
    ~7U~   
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 f um.G{}  
    fjVy;qJ32S  
    a5GLbanF  
    EG;E !0  
    4. 光滑结构的分析 3TH?7wi  
    r`.N?  
    P/girce0  
    ZGDT 6,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Rh?bBAn8  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Ff%V1BH[  
    c#sHnpP  
    JD~;.3$/k  
    Z sTtSM\Ac  
    5. 增加一个粗糙表面 4] uj+J  
    uTxa5j  
    `}$o<CJ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Ph1XI&us9  
     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。 L]|mWyzT  
    o[T+/Ej&  
    n+Kv^Y`qxO  
    B+j]C$8}  
    J+J,W5t^  
    -(8I?{"4i  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 `(sb  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 [/UchU]DT  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 wDZ<UP=X  
    WXl+w7jr  
    :q]9F4im  
    fq]PKLW'  
    6. 对衍射级次效率的影响 pW(rNAJ!  
    eZLEdTScM  
    UtQey ;w  
    粗糙度参数: 6(Pan%  
     最小特征尺寸:20nm &$F<]]&  
     总的调制高度:200nm FM >ae-L-  
     高度轮廓 r8J7zTD&  
    XiE`_%NW  
    yZ|"qP1  
    T)rE#"_]{  
    $/++afi m  
     效率 8Ojqm#/f  
    s9;6&{@%wO  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 En?V\|,  
    !Qe ;oMqy}  
    tcuwGs>_  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm jO-?t9^  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 h'):/}JPl  
    5^u$zfR  
    4Z( #;9f  
    vxOqo)yO  
     效率 xc:E>-  
    xzOa9w/  
    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。 qN)y-N.LI(  
    YAr6 cl  
    粗糙度参数: d(T4Kd$r  
     最小特征尺寸:40nm %9J@##+  
     总调制高度:200nm ;*<tU n^t  
     高度轮廓 T{k P9 4  
    s[yWBew  
    G*fo9eu5$  
    oJz2-P mX  
     效率 bbK};u  
    5Q?Jm~H9  
    B`~EA] d  
    W$rWg>4>  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 0 &zp  
    GXtMX ha,  
    `>gG"1,]  
    粗糙度参数: UN]gn>~j  
     最小特征尺寸:40nm 94u{k1d x  
     全高度调制:400nm ;b$P*dSG}  
     高度轮廓 ,ks2&e  
    K p3}A$uV  
    Z/#_Swv  
     效率 iC gZ3M]  
    m&UP@hUV-  
    m[9.'@ ye  
    2ym(fk.6{  
    rFRcK>X\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。 M!UTqf7XL  
    mmAm@/  
    7. 总结 Xn6#q3;^|  
     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)。 Ys"wG B>  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 c/;;zc  
     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。 h0GoF A<  
     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。
    x84!/n^z  
    4xy\  
     
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