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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。 ~y/ nlb!  
    m06ALD_  
    1. 建模任务 C}_ ojcR  
    ynE)Xdh  
    YhDtUt}?  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ^~3SSLS4"  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 I~ok4L?VB  
    J[4mL U  
    2. 建模任务:正弦光栅 P*I}yPeb  
    Cn "s` q  
    x-z方向(截面视图) 4scNSeW  
    >[_f3;P  
    BFo5\l:q8  
    光栅参数 V+VkY3  
     周期:0.908um wM2*#  
     高度:1.15um 0a}u;gt,4w  
    (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) eA#;AQm  
    hRK/T7v  
    3. 建模任务 SV2M+5#;  
    #6+@M  
    vTJ}8  
    cVv;Jn  
    YgUvOyaQXf  
     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。 g7O qX \  
    O"F_*  
     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。 J2 'Nd'  
    |Z=^`J  
    oxz OA  
    \lZf<f  
    4. 光滑结构的分析 (X?%^^e!  
    C/TF-g-_Y  
    2T V X)q<\  
    m]5Cq6  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。  :}@g6   
     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% |MFF7z{%  
    M#As0~y  
    f;1K5Y  
    G0^2Wk[  
    5. 增加一个粗糙表面 ;|vpwB@B  
    %<an9WMF  
    Il= W,/y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 j( RWO  
     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。 qoj$]   
    FRg^c kb"  
    Z|5?7v;h5  
    ?<(m 5Al7  
    v?& -xH-S  
    XgLL!5`  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 *:L?#Bw  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 BV>\ McI+  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 n~A%q,DmF  
    Axe8n1*y  
    rzh#CnL3  
    bpKZ3}U  
    6. 对衍射级次效率的影响 nij!1z|M  
    `eIenA  
    &:, dJ  
    粗糙度参数: B, TB3 {  
     最小特征尺寸:20nm j}~86JO+Cw  
     总的调制高度:200nm { T-'t/0e(  
     高度轮廓 * v75O7l  
    l,,> & F  
    ZE2$I^DY-  
    jC7&s$>Q"g  
    qL6 |6-?  
     效率 yjhf   
    ub;ZtsM,%  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 !!`!|w  
    U`Wauv&  
    ^V#@QPK9  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm /4 vG3  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 *g[^.Sg  
    xv&Q+HD  
    _c, '>aH=  
    o9F/y=.r=  
     效率 [BT/~6ovrZ  
    /ew Ukc8,  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 v7DE  
    V( -mD  
    粗糙度参数: *7h!w!LN~  
     最小特征尺寸:40nm 4*'pl.rb>  
     总调制高度:200nm hED=u/ql[  
     高度轮廓 AiK  
    -mRA#  
    ?_Q/}@`  
    ;uW}`Q<  
     效率 "Q?k'^@  
    5JLu2P  
    4qYUoCR&  
    v0YG,)_  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 e}.^Tiwd]  
    hWT[L.>k  
    cdG |m[  
    粗糙度参数: m q{];  
     最小特征尺寸:40nm V 2i@.@$j  
     全高度调制:400nm ]@0NO;bK>F  
     高度轮廓 a)#1{JaoY  
    ltD37QZQ  
    *0>mB  
     效率 JGH60|  
    @$2))g`  
    +{L<? "  
    'I /aboDB  
    a'jR#MQl?  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 N~NQ6:R[  
    ,$ ^C4I  
    7. 总结 |)K]U  
     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)。 (>I`{9x>6  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 d R]Q$CJ  
     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。 mBG=jI "xh  
     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。
    3neIR@W  
    qg}O/K  
     
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