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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。 Z^tGu7x  
    dhR(_  
    1. 建模任务 |PM m?2^R  
    rH}fLu8,;Q  
    MguL$W&l  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 {tzxA_  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 A'eAu  
    <]#o*_aFP  
    2. 建模任务:正弦光栅 dl/X."iv!  
    3;BvnD7  
    x-z方向(截面视图) 0U&d q#  
    I5pp "*u  
    ]O@"\_}  
    光栅参数 \5[-Ml  
     周期:0.908um zv%J=N$G  
     高度:1.15um {fG|_+tl3o  
    (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) J@bW^>g*6u  
    `Wf5  
    3. 建模任务 Fd !iQ  
    Tt6{WDscZ  
    o`U|`4,  
    M]ap:  
    =WRO\lgv.  
     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。 Dsb(CoWw  
    W]LQ &f  
     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。 uZ[/%GTX{)  
    />Jm Rdf  
    ]%XK)[:5_=  
    0!IPcZjY7  
    4. 光滑结构的分析 (@?eLJlT  
    p+D=}O  
    ;F,qS0lzE  
    ?Y!^I2Y6  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 y*KC*/'"  
     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% 4hNwKe"Ki  
    )H+h ;U  
    |F~88j{VN  
    8m7eaZ  
    5. 增加一个粗糙表面 X<K9L7/*  
     ("F)  
    =5_y<0`4  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |B|@GF?:  
     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。 y$h"ty{g  
    o>K &D$J;O  
    #L1>dHhat  
    u[mY!(>nQ  
    8}K"IW  
    !Ud:?U  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 w@-b  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Z%;)@0~f  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 \Jf9npz3  
    ;r@!a!NLB  
    ^cb)f_90  
    u !.DnKu  
    6. 对衍射级次效率的影响 cI3KB-lM#  
    M4H"].Zm  
    :s-EG;.  
    粗糙度参数: uA^hCh-js  
     最小特征尺寸:20nm 9RB`$5F ;  
     总的调制高度:200nm z1}1*F"  
     高度轮廓 9C?cm:  
    4n4j=x]@  
    rkq)&l=ny  
    'oCm.~;_  
    W7W3DBKtSm  
     效率 uwId  
    a.CF9m5]c  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 $ {@q?iol  
    .5^a;`-+  
    3~:0?Zuq  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 4y1>  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 kI<Wvgo L  
    G#'Q~N  
    +>u>`|  
    Y}K!`~n1S  
     效率 '6+Edu~Ho)  
    ki`8(u6l  
    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。 d<_NB]V&F  
    yqYhe-"  
    粗糙度参数: n{L:MT9TD  
     最小特征尺寸:40nm `i9N )3 X  
     总调制高度:200nm FQ0KU b}0  
     高度轮廓 PaxK^*  
    0K/G&c?;=  
    PqVW'FYe  
    KjBOjD'I  
     效率 keaj3#O  
    &0JK38(  
    k)|'JDm  
    HLM;EZ  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ;m' '9z)2  
    { v,{x1  
    ' *}^@[&  
    粗糙度参数: 2+,5p  
     最小特征尺寸:40nm u]P03B  
     全高度调制:400nm |>Z&S=\I)  
     高度轮廓 epn#qeX  
    IX"ZS  
    G *ds4R?!  
     效率 r)OO&. P@j  
    {=s:P|ah  
    Sf=F cb  
    :4%<Rp  
    {K<uM'ww>  
     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。 H_Iim[v#  
    UlnyTz~  
    7. 总结 8~.iuFp  
     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)。 ]7v81G5E  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Wx}M1&d/J  
     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。 /8=:qIJYA  
     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。
    MF&3e#mdB  
    |3 ;u"&(P  
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