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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。 dt&m YSZ}  
    M3 MB{cA2  
    1. 建模任务 vZMb/}-o  
    c\A 4-08  
    {Tx"G9  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 \#Md3!MG  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >T84NFdz+  
    U9"g;t+/   
    2. 建模任务:正弦光栅 ymH>] cUm  
    c12mT(+-  
    x-z方向(截面视图) )Y4;@pEU  
    4JQd/;  
    (;\" K?  
    光栅参数 pmda9V4  
     周期:0.908um \Lu aI  
     高度:1.15um %Q,6sH#  
    (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) BoJpf8e'-e  
    uoJ@Jt'j  
    3. 建模任务 |5il5UP  
    EzII!0 F  
    "x1?T+j4  
    co^bS;r  
    ob3)bI oM  
     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。 ~mBY_[_s=  
    we:P_\6  
     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。 +O$`8a)m  
    i~Qnw-^B  
    |L9p.q  
    z)%Ke~)<\@  
    4. 光滑结构的分析 z }3` 9  
    p : {,~ 1  
    c,>y1%V*S{  
    oYx4+xH/  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 J:Mn 5hdK=  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% )FQxVT,.  
    uNKf!\Y  
    Fs$mLa  
    t,NE`LC  
    5. 增加一个粗糙表面 _tlr8vL  
    , wXixf2  
    gQQve{'  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `. i #3P  
     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。 J]W? V vv  
    o[I s$j  
    &s#OiF8  
    dzk1!yy  
    h ?_@nQ!  
    QXI#gA  =  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ,_K y'B  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 w`GjQIA  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 :(Ak:  
    LbkQuq/d  
    }!uwWBw`  
    n\GN}?4  
    6. 对衍射级次效率的影响 ^*G UcQ$  
    ?`= <*{_o  
    fJ  GwT  
    粗糙度参数: /&N\#;kK?b  
     最小特征尺寸:20nm Ddh  
     总的调制高度:200nm I*z|_}$  
     高度轮廓 ,UYe OM2Ao  
    f4O}WU}l{s  
    #.<Dq8u  
    &t U&ZH  
    &E]<KbVx  
     效率 Ts\PZQ!q  
    v65]$%F?  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 (fYYcpd,k  
    4`Cgz#v {  
    w1EB>!<;tj  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm J``5;%TJp  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 |w"G4J6ha  
    *5u3d`bW  
    :*M2@  
    Xz?7x0)Z  
     效率 %!7A" >ai  
    oj=% < a  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 # uy^AC$  
    * V_b/Vt  
    粗糙度参数: B?db`/G9  
     最小特征尺寸:40nm )j QrD`  
     总调制高度:200nm S c ijf 9  
     高度轮廓 W!+eJ!Da  
    vA{DF{S 4  
    Jt:)(&-t   
    8%`h:fE  
     效率 z5_jx&^Z  
    BXNC(^  
    "yK)9F[9Mo  
    6P T)  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ]|N"jr?7H  
    peew <SX  
    tb>Q#QB&u  
    粗糙度参数: hltUf5m'b  
     最小特征尺寸:40nm KGf@d*ZOMz  
     全高度调制:400nm hh$i1n  
     高度轮廓 (tF/2cZk  
    -UWyBM3c@  
    cJ>^@pd{  
     效率 R|k!w]  
    i!G<sfL  
    T-\q3X|y/  
    m2l0`l~T8  
    <O41 M\,  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 aI;fNy /K  
    +f}w+  
    7. 总结 1]W8A.ZS  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 J[UTn'M8]  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 [B^V{nUBc  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 Bw<$fT`  
     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。
    &?I3xzvK  
    |}: D_TX  
     
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