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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。 HCK|~k  
    c,so`I3rI  
    1. 建模任务 5vo.[^ty  
    rG?>ltxB  
    A,su;Q h  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 }nt* [:%  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 d@w~[b  
    Vc^HVyAx@n  
    2. 建模任务:正弦光栅 Yw _+`,W   
    3X9b2RY*L/  
    x-z方向(截面视图) x@mL $  
    jF`BjxrG  
    JvYPC  
    光栅参数 >+. ( r]  
     周期:0.908um gOgps:  
     高度:1.15um 3mPjpm  
    (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) \ w3]5gJZ  
    HW&%T7 a  
    3. 建模任务 FZreP.2)!  
    b o.(zAz  
    d0'J C*  
    ?!qY,9lhH  
    r "$.4@gc  
     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。 =b;>?dP  
    Vcd.mE(t%  
     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。 Pxn,Qw*  
    Y*_)h\f  
    A+@&"  
    "CiTa>x  
    4. 光滑结构的分析 m*e{\)rd#  
    9rh}1eo7  
    "#mBcQ;QLV  
    k X {0y  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 MX@IHc  
     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% G0E121`h  
    *<1r3!  
    P`r55@af4  
    M$f7sx  
    5. 增加一个粗糙表面 c8Z wr]DF  
    tabT0  
    HF|oBX$_  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 -OSa>-bzNx  
     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。 o1nURJ!  
    O-)-YVU  
    U]a*uF~h  
    +{sqcr1G  
    x@8a''  
    1+?N#Fh  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~  T>U  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 OtFh,}E  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 pW4 cX  
    Z`YJBcXR  
    G:g69=x y  
    0527Wj  
    6. 对衍射级次效率的影响 4Qn$9D+?  
    j65<8svl  
    KZPEG!-5  
    粗糙度参数: SwZA6R&  
     最小特征尺寸:20nm ~/j\Z  
     总的调制高度:200nm h=-"SW  
     高度轮廓 )>BHL3@  
    K\|FQ^#UYm  
    W`^@)|9^)  
    v%Wx4v@%SE  
    sVex (X  
     效率 v+9 9 -.  
    y(K" -?  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 (h:Rh  
    >LDhU%bH  
    V')0 Mr  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm R :B^  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 \l~*PG2  
    1^gl}^|B  
    :%IoME   
    %D *OO{  
     效率 5h;+Ky!I  
    7 [0L9\xm  
    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。 Ci rZ+o  
    D= 7c(  
    粗糙度参数: tJN<PCG6"  
     最小特征尺寸:40nm AlJ} >u  
     总调制高度:200nm Nz)l<S9>  
     高度轮廓 Sfdu`MQR  
    R LD`O9#j  
    %j7XEh<'  
    Kv~U6_=1O  
     效率 g:EVhuK  
    <I;2{*QI2  
    G}p\8Q}'  
    )2M>3C6>f  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 &\_iOw8  
    $q 2D+_  
    iTaWup  
    粗糙度参数: =G]@+e  
     最小特征尺寸:40nm /t(C>$ }p  
     全高度调制:400nm [ +P#tIL  
     高度轮廓 o6p98Dpg   
    "^Ybs'-  
    g&{9VK6.  
     效率 <m'ow  
    !kC* g  
    Od|$Y+@6  
    TjG4`:*y#m  
    Fgh]KQ/5  
     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。 5scEc,JCi  
    N;[>,0&z  
    7. 总结 N\bocMc,X  
     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)。 >]c*'~G&  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 /soKucN"h  
     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。 2@ Z(P.Gh  
     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。
    'PP#^aI,  
    e#k<d-sf6  
     
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