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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 正序阅读 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。 \h7J/es^p!  
    S~Iw?SK3  
    1. 建模任务 %;(|KrUN  
    cJ##K/es  
    nP\V1pgA  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ?h)3S7  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 R``V Q  
    h2"|tTm,a  
    2. 建模任务:正弦光栅 j22#Bw  
    _Sgk^i3v  
    x-z方向(截面视图) zLw h6^?Y  
    uxC   
    ccn`f]5w  
    光栅参数 ;5Vk01R  
     周期:0.908um f:[d]J|  
     高度:1.15um Dg>'5`&  
    (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) ^UvK~5tBV  
    6"Lsui??  
    3. 建模任务 ~"q,<t  
    O/Mz?$8J  
    $;2eH  
    ))IgB).3M  
    =F %wlzF:  
     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。 < [S1_2b.t  
    I*W9VhIOV  
     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。 2&gVZz  
    Ztyv@z'/Z  
    Lk`k>Nn)  
    ! [|vx!p  
    4. 光滑结构的分析 iijd $Tv  
    ~*mOt 7G  
    "6E1W,|{  
    nI*(a:  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 n=G>y7b  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% RUS7Z~5  
    TDl!qp @  
    mI7rx`4H  
    Fp5NRM*-!  
    5. 增加一个粗糙表面 iM/*&O}  
    +e0dV_T_>  
    x0u?*5-t  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^A 11h6I  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 %Rd~|$@>x  
    KkdG.c'  
    ''(fH$pY  
    vn0cKz@  
    hi {2h04  
    PTzp;.  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~'^!udF-  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ;&+[W(7Sy  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 r,u<y_YW  
    5vs`uUzr  
    2fkIdy#n@  
    oh7#cFZZ0  
    6. 对衍射级次效率的影响 io t.E%G  
    O1x0[sy  
    Y!Uu173  
    粗糙度参数: O)R7t3t  
     最小特征尺寸:20nm 8 zQ_xE  
     总的调制高度:200nm i{ t TUA  
     高度轮廓 gx!*O<|e4  
    1u"R=D9p,=  
    L4YVH2`0)  
    O+G~Qp0b>  
    5,HCeN  
     效率 {yvb$ND|j{  
    N,j>;x3xT  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 #&^ZQs<  
    F=oHl@  
    -yX.Jv  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm \6`v.B&v  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 S2J#b"Y  
    do:QH.q8)  
    GB&Nt{  
    X'V+^u@W  
     效率 !lR0w|  
    8_xnWMOe  
    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。 gCv"9j<j  
    %B#hb<7}  
    粗糙度参数: $.oOG"u0]  
     最小特征尺寸:40nm ;Y Dv.I  
     总调制高度:200nm xGKfej9  
     高度轮廓 vP3K7En  
    tO?21?AD D  
    kRmj"9oA  
    xK$}QZ)  
     效率 u$W Bc\ j  
    +?qf`p.{  
    e{,!|LhpQ  
    x Z|&/Ci  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 EKc C+g   
    ~_ *H)|  
    |if'_x1V  
    粗糙度参数: 98BYtxa  
     最小特征尺寸:40nm ^4+r*YvcM  
     全高度调制:400nm y7CWBTH0>  
     高度轮廓 8ou e-:/a  
    CXBzX:T?#  
    OZG0AX+=#  
     效率 e&d3SQ%  
    Kn']n91m  
    pp(H PKs=}  
    2*+ 3Rr J  
    6H0W`S0a  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 {5SfE$r  
    + Qt[1Xq  
    7. 总结 O4T'o.  
     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)。 mRCHrw?WG  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 !]yQ1@)*'  
     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。 DYX-5~;!  
     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。
    YZ0en1ly  
    ?~!tM}X0:3  
     
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