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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。 5ON\Ve_H  
    WO<a^g {  
    1. 建模任务 @24)*d^1  
    _zF*S]9 X  
    -lDAxp6p  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 3qNLosm#M  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7v{s?h->$  
    TeXt'G=M  
    2. 建模任务:正弦光栅 hCFgZiH2  
    D/x!`&.sN  
    x-z方向(截面视图) uFl19  
    IwJ4K+  
    #cdrobJ  
    光栅参数 )Z qY`by!  
     周期:0.908um 2?./S)x)  
     高度:1.15um yhzZ[vw7k  
    (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) x-%4-)  
    gSn9L)k(O  
    3. 建模任务 U,e'vS{  
    wM aqR"%  
    0<'Q;'2* L  
    fq,LXQ#G  
    .{ +Ob i  
     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@@PUnR  
    ~+OAAkJ9  
     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。 ?Q#yf8  
    [ :*Jn}  
    eemw I  
    f9FEH7S68  
    4. 光滑结构的分析 vWpoaz/w  
    & Y Y^Bd#  
    Z36C7 kw  
    .m/$ku{/J  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 |'ML )`c[  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 5N.-m;s  
    SNl% ?j| f  
    HJ^SqSm  
    TP R$oO2  
    5. 增加一个粗糙表面 P|' eM%  
    eF=cMC  
    uzgQ_  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 OJ!=xTU%h  
     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。 t'{IE!_  
    l+HF+v$  
    |X6/Y@N  
    D6L5X/#  
    %8hjMds  
    Z(c3GmY  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 F(}~~EtPHo  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 *3Qwmom  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 J,SP1-L  
    :)=>,XwL8  
    2*)2c[/0F  
    Svqj@@_f  
    6. 对衍射级次效率的影响 YDxEWK<  
    |x#w8=VP-  
    jRGslak;  
    粗糙度参数: wY'w'%A?  
     最小特征尺寸:20nm ~OSgpM#O!T  
     总的调制高度:200nm "kS!rJ[  
     高度轮廓 :/<SJ({q  
    d.3cd40Q  
    o!@}&DE|*L  
    #ExNiFZ  
    :f_fp(T  
     效率 )Bw}T  
    <reALC  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 DV{0|E  
    s{9 G//  
    ^I y'G44  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Swr 8  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 '^!#*O  
    :tf'Gw6v  
    l' mdj!{&  
    L'L[Vpx  
     效率 P+:DLex  
    R(AS$<p{!>  
    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。 PX/7:D?  
    ;1AX u/  
    粗糙度参数: -\[H>)z]RB  
     最小特征尺寸:40nm  $+  
     总调制高度:200nm J:Idt}@z  
     高度轮廓 AEd]nVV Q  
    vN9R. R  
    @s.civ!Yk  
    4H4ui&|7u6  
     效率 !*e1F9k  
    s C>Oyh:%!  
    iu.v8I ;<  
    L+.&e4f'oj  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 >r\q6f#J4  
    lW|`8ykp  
    Bw/8-:eb  
    粗糙度参数: 1Eh6ti  
     最小特征尺寸:40nm 8_Nyy/K#F  
     全高度调制:400nm 572{DC&T  
     高度轮廓 \k 6'[ln  
    U!i1~)s  
    3 63KU@`  
     效率 _J"fgxW  
    eXQLE]L]  
    iY*fp=c9  
    +3F%soum95  
    $W]}m"l  
     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。 dym K@  
    /b7]NC%  
    7. 总结 |/;;uK,y  
     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)。 43?uTnX/  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 +Ly@5y"  
     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。 Ge7Uety  
     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。
    Vbv)C3ezD  
    HA74s':FN  
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