切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2687阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    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。 I<z /Y?  
    tx Lo =  
    1. 建模任务 _;W}_p}q{  
    2sjV*\Udf  
    DY^q_+[V  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Duj9PV`2  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 'g^;_=^G  
    5G'X\iR  
    2. 建模任务:正弦光栅 ,'m<um  
    X3".  
    x-z方向(截面视图) &`Q0&8d5  
    LR]P?  
    HviL4iO  
    光栅参数 @fRB0m"3  
     周期:0.908um v)!Rir5  
     高度:1.15um U: ~O^  
    (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) 8<Asg2]6  
    {6~v oVkj  
    3. 建模任务 >e($T!}Z  
    ^O6PZm5J}  
    <tMiI)0%  
    }I}RqD:`  
    V9I5/~0c  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 2TmQaDu%b  
    {[61LQ6V9  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ' ]l,  
    XWo:~\  
    WM*[+8h  
    ?lnX."eAdB  
    4. 光滑结构的分析 FcdbL,}=<  
    Q*ZqY  
    !F/;WjHz  
    }?$d~]t)  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )/HSt%>  
     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% qS*qHT(u19  
    8GN0487H  
    VzA~w` $d  
    pjvChl5  
    5. 增加一个粗糙表面 Uxn_nh  
    5Z ] `n  
    pi q%b]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Ry,_ %j3  
     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。 4gG&u33RrE  
    }N#jA yp!  
    NYM$0v`0YK  
    iSUn}%YFz!  
    _=3H!b =  
    6vQAeuz<Fq  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ;}#tm9S;  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 O`g44LW2n  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 `E8m> q Ss  
    LUna stA^  
    Bbz#$M!:  
    >7!4o9)c  
    6. 对衍射级次效率的影响 f7)}A/$4+  
    1t+]r:{  
    <,(6*b  
    粗糙度参数: v:PNt#Ta  
     最小特征尺寸:20nm ,v4Z[ (  
     总的调制高度:200nm yyPkjUy[  
     高度轮廓 AA;\7;k{  
    yeFt0\=H  
    w{#K.dx  
    QKL5! L9`  
    YC - -&66  
     效率 O(!J^J3_z  
    DM/J,q  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 "G)-:!H  
    E}-Y@( [  
    afqLTWU S  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^2mmgN   
     总调制高度:400nm 高度轮廓 5u'"m<4  
    :O-Y67>&  
    3v :PBmE  
    HDvj{  
     效率 SouPk/-B80  
    ~P 1(%FZ  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 G#ZU^%$M,  
    3+u11'0=t  
    粗糙度参数: tj;<Z.  
     最小特征尺寸:40nm ajq[ID  
     总调制高度:200nm cF_ Y}C  
     高度轮廓 rBye%rQRq  
    (/14)"Sk  
    '*MNRduE6  
    C|5eV=f)P  
     效率 %k_R;/fjW  
    }_u1'  
    u3(zixb  
    w(U-6uA  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 }BlVLf%C  
    l3R`3@  
    F&<si:}KB  
    粗糙度参数: ogbLs)&+a  
     最小特征尺寸:40nm " |[w.`  
     全高度调制:400nm c}kZ x1  
     高度轮廓 ^8Tq0>n?  
    L,*2t JcC<  
    ,-myR1}  
     效率 r&@#,g  
    6QkdH7Qf=  
    1q]V/V}  
    bccJVwXv  
    {Lwgj7|~  
     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。 qX^#fk7]  
    TUHC[#Vb?  
    7. 总结 AP' Uc A  
     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)。 7tP?([o%F  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Qz2Y w `  
     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。 bq/ m?;  
     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。
    YHAhF@&  
    Y!c RzQ  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到