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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。 0>Snps3*Z  
    v,ZYh w  
    1. 建模任务 dEtjcId  
    H?];8wq$G  
    4F|79U #  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 4T(d9y  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 I?}jf?!oM  
    kZz'&xdv'.  
    2. 建模任务:正弦光栅 GNMOHqg4  
    O|,9EOrP  
    x-z方向(截面视图) i`2SebDj'w  
    ;7z6B|8  
    |T""v_q  
    光栅参数 ,~naKd.ZY  
     周期:0.908um _x<NGIz  
     高度:1.15um YUEyGhkMV{  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ~dr,;NhOLJ  
    n8<?<-2  
    3. 建模任务 }8x+F2i  
    sh_;98^  
    ; zJb("n  
    w-pgtO|Us  
    s) ]j X  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ^qR|lA@=\  
    4-.K<-T%D  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 .@,t}:lD  
    =4eJ@EVM  
    &|Duc} t  
    kP%hgZ  
    4. 光滑结构的分析 !.,wg'\P  
    88osWo6rG  
    P0.cF]<m  
    oN,1ig  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 tRdf:F\X  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% `xBoNQai  
    OKMdyyO<l  
    %42a>piev  
    r&E gP  
    5. 增加一个粗糙表面 |&=-Nm  
    [j0[c9.p [  
    k)n b<JW|r  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ~-zTY&c_  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 skcyLIb  
    2xLtJR4L  
    2L](4Q[M  
    5j`xSG  
    g{yw&q[B=  
    H]/ ~ #a  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 3 ,>M-F  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 o0R?vnA=  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 DU%E883  
    fmz"Zg 9=  
    jU&m*0nL  
    e-ta7R4  
    6. 对衍射级次效率的影响 f=l/Fp}4UH  
    [Y](Y3/.N  
    H[~ D]RG}'  
    粗糙度参数: h:8P9WhWF  
     最小特征尺寸:20nm d-~V.  
     总的调制高度:200nm 6j|Ncv  
     高度轮廓 g{]6*`/Z  
    Z`tmuu  
    U80=f2  
    ytIPY7E  
    Km(i}:6"  
     效率 3<^Up1CaZ  
    RK!9(^Ja  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 '. "_TEIF  
    x fb .Z(  
    TGF$zvd  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm a yoC]rE  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 +LRKS  
    z{W C w  
    wG,"X'1  
    qf x*a88  
     效率 2#.s{Bv  
    WA (x]""  
    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。 inGUN??  
    _Xd"'cXw  
    粗糙度参数: 01?+j%k=m/  
     最小特征尺寸:40nm >_2~uF@pb  
     总调制高度:200nm DPT6]pl"y  
     高度轮廓 K+}0:W=P  
    zTa5 N  
    sQ}|Lu9hZ  
    8 MO-QO  
     效率 KmNnW1T  
    PB@IPnB-  
    %'iJVFF  
    JUr t %2  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 y u'-'{%  
    MrR`jXz  
    %nZ:)J>kz  
    粗糙度参数: F{ %*(U  
     最小特征尺寸:40nm 9 -pt}U  
     全高度调制:400nm >aAM&4  
     高度轮廓 s/7Z.\  
    712nD ?>  
    V?M (exN  
     效率 D}?p>e|<D  
    j0e,>X8  
    =cEsv&i  
    p*b_ "aF1  
    6B?jc/V.R  
     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。 =Dq&lm,n  
    Og1-LP|X  
    7. 总结 8ao-]QoMZ  
     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)。 5_;-Qw  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 6M >@DRZ'|  
     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。 &[[r|  
     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。
    9rMO=  
    v@=qVwX  
     
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