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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。 vr =#3>  
    oCz/HQoBk  
    1. 建模任务 .?$gpM?i  
    P&LsVR{#  
    zTU0HR3A  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 }qD\0+`qi  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >z@0.pN]7  
    +6+i!Sip  
    2. 建模任务:正弦光栅 oUlVI*~ND  
    |yPu!pfl  
    x-z方向(截面视图) sfl<qD+?  
    xJ.M;SF4  
    S?2>Er  
    光栅参数 + {'.7#  
     周期:0.908um ,z=LY5_z)  
     高度:1.15um VI *$em O0  
    (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) qIT@g"%}t  
    j0q&&9/Jj  
    3. 建模任务 (#c:b  
    vnuN6M{  
    4o5t#qP5$S  
    CU!Dhm/U  
    El8,,E  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ^U/O !GK  
    [Y`W  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 'LDQgC*%  
    _|`S3}q|d  
    hM! a_'  
    G' 1'/  
    4. 光滑结构的分析 "" EQE>d  
    -XG@'P_  
    xskz) kk  
    MF'JeM;H  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 N?8!3&TiV  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% #GFr`o0$^  
    <F'\lA9  
    *{5fq_  
    uPvEwq* C  
    5. 增加一个粗糙表面 CTmT@A{  
    Dw"\/p:-3  
     Nz-&MS  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 'Pbr v  
     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。 6 !bsM"F  
    2~[juWbz  
    gRzxLf`K  
    !8 b ^,  
    DHRlWQox  
    &7s.`  
     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 U]nd[x  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 4<v&S2Yq  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 F"mmLao  
    A@u@ift  
    5bb(/YtFy  
     ~$J2g  
    6. 对衍射级次效率的影响 -G=]=f/'  
    ?V=CB,^  
    LR3*G7  
    粗糙度参数: Dt1jW  
     最小特征尺寸:20nm XK vi=0B  
     总的调制高度:200nm wuo,kM  
     高度轮廓 ,]D,P  
    19] E 5'AI  
     Fk;Rfqq  
    Uw:"n]G]D?  
    .RL=xb|[  
     效率 G+m }MOQP7  
    xYB{;K  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 D6Wa.,r  
    +cRn%ioVi  
    Tj- s4x  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm R@2X3s:  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 V VCZ9MVJ  
    "Y.y:Vv;  
    h yIV.W/  
    8?C5L8)  
     效率 mp3s-YfRc  
    4&iCht =  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 P2nu;I_ &  
    2Z%O7V~u  
    粗糙度参数: J~- 4C)  
     最小特征尺寸:40nm Ea=P2:3*  
     总调制高度:200nm yh=N@Z*zP  
     高度轮廓 fB,_9K5i  
    *lb<$E]="!  
    P93@;{c(  
    @o.I;}*N  
     效率 Mb=" Te>|  
    3 gf1ownC  
    :gC#hmm^  
    :v 4]D4\o  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 4GM6)"#d  
    XX~,>Q}H=  
    LgYq.>Nl9  
    粗糙度参数: aQ~s`^D  
     最小特征尺寸:40nm [ /ZO q  
     全高度调制:400nm x)VJFuqy  
     高度轮廓 nj4/#W  
    OrG).^l  
    ']oQ]Yx0  
     效率 J8D,ZfPN`d  
    .e5Mnd%$M  
    :Q q#Z  
    {XHh8_ ^&  
    ?%kV?eu'  
     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。 \Og+c%  
    y> (w\K9W  
    7. 总结 !o-@&q  
     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)。 'f|o{  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 zMJT:7*`|  
     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。 .sA.C] f  
     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。
    uIrG*K  
    LHmZxi?  
     
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