切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2536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。 ,-8 -Y>[  
    _*Z3,*~"X  
    1. 建模任务 hwJ>IQ1  
    Gsb^gd  
    C1UU v=|  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 QHf&Z*Xtl  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 0< vJ*z|_  
    [w|Klq5  
    2. 建模任务:正弦光栅 Y|Gp\  
    }zQgS8PQH  
    x-z方向(截面视图) #u8#< ,w  
    OWT%XUW=  
    U&V u%+B  
    光栅参数 Xo/H+[;X  
     周期:0.908um Rb& 9!z  
     高度:1.15um ,p#B5Dif/  
    (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)  -D'XxOI  
    F4= =a8  
    3. 建模任务 kmc"`Ogotw  
    Y7r;}^+WY  
    NjOUe?BQ  
    jHn7H)F8  
    $/ IFSB9  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 tkr&Fs"t+  
    [X!w@d= i  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 gK({InOP  
    w]{c*4o  
    PgT8 1u  
    111A e *U  
    4. 光滑结构的分析 H)7v$A,5%  
    /]!2 k9u\  
    2tpuv(H;  
    T>rmm7F  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Q+9:]Bt  
     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% rlY0UA,  
    vB_3lAJt@  
    K3[+L`pz  
    pa+'0Y]71  
    5. 增加一个粗糙表面 `Y4Kw  
    Y'i yfnk  
    52tc|j6~#  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ~a`[p\  
     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。 0r1GGEW`s  
    __.MS6"N  
    C:5- h(#  
    N n FR;  
    u*)/e9C  
    }" vxYB!h3  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 *0!p_Hco  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 J~]@#=,v  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 =N\; ?eF(  
    L4m Vk  
    xS/W}-dPv  
    /#M1J:SV  
    6. 对衍射级次效率的影响 D~ Y6%9  
    8e*skL  
    S1U0sP@o  
    粗糙度参数: 4F#H$`:[  
     最小特征尺寸:20nm @`4T6eL5  
     总的调制高度:200nm S7f.^8  
     高度轮廓 VbvP!<8  
    _90D4kGU  
    w>^(w<~Y  
    \j`0 f=z_  
    ) bI.K[0^  
     效率 D0FX"BY7  
    :.e'?a  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 1\m,8i+gU  
    0@-4.IHl  
    znsQ/[  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm nwKp8mfP  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 1#,4P1"  
    $lf/Mg_H  
    3LLG#l )8  
    Jq &Hz$L|  
     效率 W-s6+ DY  
    0NU%z.(%s  
    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。 @Z ==B%`  
    M\m:H3[  
    粗糙度参数: z1Ieva]  
     最小特征尺寸:40nm u>fMO9X} 2  
     总调制高度:200nm :6nD"5(  
     高度轮廓 gvuv>A}vJ  
    LVB wWlJ  
    q8d](MaX  
    0* F` h  
     效率 vYV!8o.I  
    }g/u.@E  
    $WIVCp  
    ?0/$RpFEM#  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 YQN:&Cls  
    hAf/&yA@  
    i|1*bZ6'  
    粗糙度参数: &6vaLx  
     最小特征尺寸:40nm 9Y.(xp &vw  
     全高度调制:400nm !y b06Z\f  
     高度轮廓 #]jl{K\f#X  
    "Wg,]$IvU  
    /(JG\Ut  
     效率 yk8b>.Y\A  
    ) 1AAL0F\B  
    #!F>cez  
    v@%4i~N  
    ck{S  
     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。 v-z%3x.f  
    )ovAGO  
    7. 总结 \PxT47[@e  
     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)。 JW[6 ^Rw  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 .gg0rTf=-  
     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。 lwf4ke  
     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。
    nm1dd{U6^  
    X=whZ\EZ  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到