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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。 oNBYJ]t  
    wz] OM  
    1. 建模任务 mH09* Z  
    XWFuAE  
    W= \gPCo  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 |CjE }5Op>  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 B\Y !5$  
    #&c}i n"!  
    2. 建模任务:正弦光栅 as| MB (  
    *G0r4Ui$  
    x-z方向(截面视图) )*3sE1  
    79Vp^GG7  
    @uI_4a  
    光栅参数 jP|(y]!  
     周期:0.908um GPnSdGLC  
     高度:1.15um zos#B30  
    (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)  ~WG#Zci-  
    dq ~=P>  
    3. 建模任务 !'EE8Tp~F  
    tmI2BBv  
    (Dx]!FFz  
    G|Y9F|.!  
    UZ+FV;<  
     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。 I|?Z.!I|  
    onj:+zl  
     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。 ~8G<Nw4*\  
    8TnByKZz  
    tJ9i{TS  
    _*Z2</5  
    4. 光滑结构的分析 SggS8$a`  
    URD<KIN>  
    Kr]`.@/.S  
    pJE317 p'  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 \WVrn>%xu  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% GlVD!0  
    <ctn_"p Z  
    glppb$oB\  
    xFY;aK  
    5. 增加一个粗糙表面 &~7b-foCq  
    j@b4)t  
    @"#W\m8  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ]l'W=_XDg  
     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。 x1kb]0s<-  
    oA&V,r  
    5E/z.5 q  
    dEp?jJP$;  
    &` u<KKF6  
    U/oncC5  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 rs R0V+(W  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 O9k9hRE]z  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。  98os4}r  
    r^k:$wJbRK  
    wK CHG/W  
    8 ]N+V:  
    6. 对衍射级次效率的影响 #U NTD4   
    #is:6Z,OEU  
    !RnO{FL  
    粗糙度参数: 2 c <Qh=  
     最小特征尺寸:20nm u9FXZK7  
     总的调制高度:200nm qlSc[nEk  
     高度轮廓 xh\{ dUPA  
    Ogf myYMtc  
    2Ek6YNx  
    Eq9TJt'3y  
    F}A@H<?  
     效率 g@.RfX=  
    _1`*&k JL~  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 DLkNL?a  
    ~3.1. 'A  
    */n)_  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm V,($I'&/  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 S ; x;FU  
    Mrp'wF D  
    6v0^'}  
    a'ViyTBo  
     效率 PqIGc  
    pAYH"Q6~)I  
    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。 7{ :| )  
    ]S[zD|U%  
    粗糙度参数: 0}c *u) ,  
     最小特征尺寸:40nm a $g4 )0eS  
     总调制高度:200nm dx@#6Fhy  
     高度轮廓 nv(Pwb3B  
    k=O2s'F`  
    mk1;22o{TX  
    Ay!=Yk ^~  
     效率 vt[4"eU  
    _`L,}=um'  
    uYS?# g  
    r:y *l4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 =V1k'XJ  
    E) >~0jv  
    0yXUVKq3  
    粗糙度参数: >>wb yj8  
     最小特征尺寸:40nm rB}UFS)  
     全高度调制:400nm @<\f[Znto  
     高度轮廓 fEdQR->  
    @dcT8 YC  
    xmTa$tR+  
     效率 LGPy>,!  
    m~#S76!w  
    'Ol}nmJ'n  
    l2=.;7 IV  
    t-lWvxXe  
     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。 X4&{/;$  
    b/'fC%o,  
    7. 总结 O%A:2Y79  
     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$ x@ ]  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 f!*b8ND^R  
     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。 +GgWd=X.Y  
     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。
    {J%hTjCw  
    /]T#@>('  
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