切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2019阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    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。 hha^:,  
    4Rev7Mc  
    1. 建模任务  K na  
    ld/\`s[i  
    U<mFwJ C]  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 fs wQ*  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 XKepk? E  
    v6`TbIq%  
    2. 建模任务:正弦光栅 u}I\!-EX!v  
    uGH>|V9'c  
    x-z方向(截面视图) {9*k \d/;  
    @XFy^?  
    V50FX }i  
    光栅参数 q\a'pp9d  
     周期:0.908um t^-yK;`?q:  
     高度:1.15um HCTjFW>C  
    (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) 86N"EuH$  
    COk;z.Kn  
    3. 建模任务 |] 8Hh>  
    ]S#m o  
    DKxzk~sOM  
    V8{5 y <Y>  
    -<Zs7(  
     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。 yYM_  
    s j{i  
     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。 fd} U l  
    WN%KA TA  
    @,{', =L6  
    Q]d3a+dK  
    4. 光滑结构的分析 OfSHZ;,  
    8Qt'Y9|  
    k9pOY]_Y  
    46cd5SLK  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wa*/Am9;~  
     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% HKZD*E((  
    !9knF t43  
    u!VAAX  
    kxp, ZP  
    5. 增加一个粗糙表面 J` J^C  
    B5Y 3GWhrx  
    6(uK5eD(!n  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }+1Y>W7q  
     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。 EgT2a  
    Q(\U'|%J  
    Rg!Fu  
    O8drR4 Pt  
    xF4>G0  
    vS{zLXg  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 DZI:zsf;5Q  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 toCxY+"nbU  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 =6sL}$  
    ,>rr|O  
    "A6T'nOP  
    ?4 fXCb]7  
    6. 对衍射级次效率的影响 D+ )R_  
    Qwm#6{5  
    l" #}g%E  
    粗糙度参数: c[~LI<>ic  
     最小特征尺寸:20nm }Ra'`;D$  
     总的调制高度:200nm N=QeeAI}}m  
     高度轮廓 A1A/OU<Vb  
    {T0f]]}Q  
    z"@yE*6  
    lj4D: >Ov  
    >K2Md*[P3q  
     效率 o`8dqP  
    K5fL{2V?  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 .%pbKi `  
    _ xAL0 (  
    Wx<fD()  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Vg0$5@  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 EN =oA P  
    5ZRO{rf  
    ;;2Yfn'`9  
    J4-64t nZ  
     效率 x! A.**  
    Ie[8Iot?bn  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 8$H_:*A?  
    FOFZ/q  
    粗糙度参数: d&dp#)._8  
     最小特征尺寸:40nm %)Pn<! L  
     总调制高度:200nm .%D9leiRe  
     高度轮廓 i9qn_/<c  
    us2X:X)  
    CO` %eL ~  
    2&f] v`|M|  
     效率 VZ`L-P$AF  
    OKo39 A\fu  
    L|7F%oR  
    0jlwL  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 >>**n9\q  
    bF#*cH  
    .KA){_jBp  
    粗糙度参数: )jh4HMvmC  
     最小特征尺寸:40nm o Q!56\R  
     全高度调制:400nm J;K-Pv +  
     高度轮廓 [/s^(2%  
    v[r5!,F  
    FY^[?lj  
     效率 (o!v,=# 6{  
    Hqel1J  
    Ye'=F  
    oJcDs-!  
    L8&$o2+07r  
     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。 l Ikh4T6i  
    D5wy7`c  
    7. 总结 e;y\v/A  
     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)。 zHI_U\"8D  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 t8Sblgq  
     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。 6^vMJ82U  
     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。
    G8w<^z>pTg  
    3HU_ ~%l  
     
    分享到