切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2686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。 `hh9"Ws%  
    ?dy~ mob  
    1. 建模任务 ^~ =9  
    b=##A  
    dFW=9ru+MQ  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 _v5t<_^N  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Aw ^yH+ae  
    (ClhbfzD  
    2. 建模任务:正弦光栅 -mNQ;zI1  
    dZ2%S''\  
    x-z方向(截面视图) IFNWS,:  
    o.:p_(|hI  
    ^t. W|teD  
    光栅参数  I?Y d   
     周期:0.908um 3*S[eqMJc  
     高度:1.15um 0`hwmDiB"  
    (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) x2wg^$F*oO  
    '8`T|2   
    3. 建模任务 ,cHU) j  
    K!{5 [G  
    DQ!J!ltQ  
    AY2:[ 5cm  
    *$,+`+  
     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。 nnCug  
    ma8wmQ9JR  
     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。 =v-2@=NJ`K  
    *_hLD5K!  
    hq_~^/v\  
    4I~i)EKy6  
    4. 光滑结构的分析 83;IyvbL  
    M-9gD[m  
    lglYJ,  
    4,1oU|fz  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a8uYs DS  
     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% Bku' H  
    u}jrfKd E  
    SE`l(-tL  
    X-Ycz 5?  
    5. 增加一个粗糙表面 (!zM\sF  
    9;f|EGwZ  
    k$[{n'\@  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 oh\,OW  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 womq^h6  
    F,}s$v  
    C ?7X"~ ~  
    }B)jq`a?|\  
    }p'8w\C$  
    &4kM8Qh  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。  4#rAm"H  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 !Yh}H<w0  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 'U)8rR  
    K5flit4-  
    9YC&&0 C@  
    rihlae5Kz  
    6. 对衍射级次效率的影响 olty4kGD$V  
    @-6?i)  
    'j79GC0  
    粗糙度参数: a-PGW2G  
     最小特征尺寸:20nm YFx=b!/ s  
     总的调制高度:200nm njMLyT($  
     高度轮廓 5u,sx664  
    YvTA+yL  
    { /<4'B  
    S}gD,7@  
    <o@)SD~K  
     效率 X <xqT  
    _i@x@:_l  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 `Cj,HI_/*  
    N(R,8GF5G  
     c!D> {N  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm WEC-<fN|Y\  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 s/ S+ ec3  
    %FS;>;i?  
    RndOm.TE  
    6Bdyf(t  
     效率 :&$Xe1)i]  
    MVAc8dS  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 9p<:LZd~  
    E& ]_U$  
    粗糙度参数: 6D^%'[4t  
     最小特征尺寸:40nm -A@U0=o  
     总调制高度:200nm LW?2}`+  
     高度轮廓 Mcb<[~m  
    '#f?#(  
    ZOHRUm  
    6DZ2pT:  
     效率 YHh u^}|jQ  
    r %xB8e9  
    `q1}6U/k  
    L&HzN{K  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 WFdem/\kX  
    f[M"EMy  
    ST4(|K  
    粗糙度参数: }q x(z^  
     最小特征尺寸:40nm UJs?9]x>  
     全高度调制:400nm *<3iEeO/R  
     高度轮廓 g{&PrE'e9  
    8)`5P\  
    g[<uwknf  
     效率 2^ kn5  
    B2"+Hwbk  
    F~P/*FFK  
    Ko}7$2^  
    ?(M\:`G'  
     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。 lc-*8eS  
    pb= HVjW<  
    7. 总结 U#l.E 1Z  
     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)。 A'(k Yc  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 X)FQ%(H<  
     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。 $pJ3xp&  
     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。
     m"1 ?  
    ],#ZPUn  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到