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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。 ~{Iw[,MJ  
    D j9aTO  
    1. 建模任务 o7!A(Eu  
    AhF@  
    _h-agn4[i  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 XZ |L D#  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 PK:Lv15"r  
    lz0-5z+\  
    2. 建模任务:正弦光栅 ]jhi"BM  
    9xK>fM&u  
    x-z方向(截面视图) &}p\&4  
    D", L.  
    MT>sRx #  
    光栅参数 @GKDSS4jv  
     周期:0.908um pWRdI_  
     高度:1.15um 7#E/Q~]'6  
    (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) 4@0aN6Os  
    ]20:8l'  
    3. 建模任务 *LB-V%{|'  
    1yE',9?  
    FAnz0p+t  
    Z3TCi7,m  
    CB#2XS>V  
     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。 LLTr+@lj  
    6-wpR  
     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。 ' bl9fO4v  
    1-p#}VX  
    #a}w&O";  
    -KGJr  
    4. 光滑结构的分析 :5~Dca_iU4  
    aE07#  
    y ~  K8  
    @H?OHpJ"`  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 pqO3(2F9  
     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% 5>9Q<*   
    i\IpS@/{-v  
    }6[jJ`=gOx  
    |^8ND #x  
    5. 增加一个粗糙表面 Hj >fg2/  
    3J"`mQ  
    q<E7q Y+  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 7%"|6dw  
     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。 ]  & ]G  
    Zl3l=x h  
    Ye On   
    V Dnrm*  
    J0IKI,X.  
    m%J?5rR3  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 [ 6VM4l"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 -4QZ/*  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 co\?SgE35  
    q,fp DNo  
    2tK~]0x  
    <. Tllk@r)  
    6. 对衍射级次效率的影响 7{U[cG+a#  
    'n7|fjX?Y  
    rrU(>jA!  
    粗糙度参数: jW#dUKS(  
     最小特征尺寸:20nm 65zwi-  
     总的调制高度:200nm <T7@,_T  
     高度轮廓 h:Gs9]Lvtv  
    l atm_\  
    TSFrv8L  
    aN"YEL>w  
    Z6gwAvf<  
     效率 LF.i0^#J  
    \_.'/<aQ  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 yzfiH4  
    7x`$ A  
    ?:vg`m!*  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 'dwsm7Xd  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 _~Od G  
    |u`YT;`!"-  
    [uqr  
    6 p;Pf9 f  
     效率 jR1^e$  
    0D4 4  
    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。 _RcEfT  
    kN 2mPD/  
    粗糙度参数: dh]Hf,OLF  
     最小特征尺寸:40nm EM<W+YU  
     总调制高度:200nm k7:ISj J  
     高度轮廓 bL<H$DB6  
    ';.TQ_I7Y  
    VKXi*F9  
    @I Y<i5(  
     效率 u@Gum|_=N  
    71Q`B#t0'Z  
    b?=r%D->w  
    XH0{|#hwN  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 si%V63^lN  
    .))k  
    *C)m#[#:u  
    粗糙度参数: =WCE "X  
     最小特征尺寸:40nm LU*mR{B  
     全高度调制:400nm $hJ 4=F  
     高度轮廓 X%!?\3S  
    U#Kw+slM  
    \Q`#E'?  
     效率 BB,-HhYT0  
    M2:3 k  
    d?U,}tv  
    o}36bi{  
    .}R'(gN\6  
     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。 ]Gm&Kn >  
    iw(`7(*  
    7. 总结 ZWFOC,)b  
     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)。 %LdBO1D0  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 JKYtBXOl  
     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。 fm%4ab30T  
     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。
    `T2DGv  
    |a1zJ_t4  
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