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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。 xYT#!K1*  
    Bm65 W  
    1. 建模任务 Xs{:[vRW  
    C+X)">/+L  
    )[e%wPu4e  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 6#OL ;Y]_  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $'WapxF  
    Jslk  
    2. 建模任务:正弦光栅 / c4;3>I S  
    /UEV8 1  
    x-z方向(截面视图) i5ajM,i/K  
    o+]Y=r2  
    =)mXCA^  
    光栅参数 ({D}QEP  
     周期:0.908um iSSc5ek4  
     高度:1.15um  #a|6Q 8  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) TBoM{s=.  
    +a7EsR  
    3. 建模任务 [Ihp\!xqI  
    ,\\%EZ%a  
    ccHLL6F{  
    2P;%P]~H  
    NqQM! B]  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 d~togTs1  
    ak~=[7Nv  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Z;|0"K  
    +YGw4{\EL  
    m;;0 Cl  
    *F26}q  
    4. 光滑结构的分析 : ;E7+m  
    UFzM#  
    CT$& zEIm  
    .}L-c>o"o  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 2b 6? 9FX*  
     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% ,7n;|1`  
    U}A|]vi@  
    r`&2-]  
     kg/+vJ  
    5. 增加一个粗糙表面 v!pj v%  
    RTgQ#<W8  
    3*X, {%  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 7G<KrKal  
     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。 a>&;K@  
    a in#_H  
    Zq\RNZ}  
    :_{{PY0PK  
    v&[X&Hu[  
    &;~2sEo,  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 . BYKdxa  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Dr8WV \4@  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #f|NM7  
    +WU|sAK"  
    E1U4v&P  
    4."o.:8x  
    6. 对衍射级次效率的影响 A;kw}!  
    W|r+J8  
    @dWS*@  
    粗糙度参数: (dLE<\E  
     最小特征尺寸:20nm g "K#&  
     总的调制高度:200nm s{1Deek=  
     高度轮廓 E&s'uE=w+  
    JA SR  
    )$l9xx[  
    HX /GLnY/X  
    <y\ Z#z  
     效率 OUIUgej  
    M3jv aI  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 P- `~]]  
    ;mo\ yW1  
    \CJx=[3(  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @LW xz  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 oM18aR&  
    8XH|T^5  
    !CVBG *E^l  
    ]9KQP-p'  
     效率 bD-/ZZz  
    $_URXI  
    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。 qUoMg%Z%l  
    N?2 #YTjR  
    粗糙度参数: (IWix){  
     最小特征尺寸:40nm }!Diai*C  
     总调制高度:200nm cyHak u+  
     高度轮廓 IioE<wS)  
    qm'C^ X?  
    >Xh(`^}SQ*  
    xvx\H'  
     效率 $)TF,-#x  
    _r?;lnWx@  
    Hh/ -^G  
    _/sf@R  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 {YKMQI^O/  
    PgG |7='  
    T956L'.+G  
    粗糙度参数: &x0TnW"g  
     最小特征尺寸:40nm n?P 5pJ  
     全高度调制:400nm ]|$$:e^U9  
     高度轮廓 CI~;B  
    $R$c1C'oX  
    P8,{k  
     效率 Y="&|c=w#L  
    #Z=)=  
    yu?s5  
    0Yzb=QMD  
    ~4~Tcn  
     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。 Tm:#"h\F  
    i!d7,>l+Q~  
    7. 总结 iQ]c k-  
     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)。 SAll9W4  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 X+gz+V/  
     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。 o4[2`mT  
     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。
    s[B6%DI/5  
    DCt:EhC  
     
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