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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。 :&1=8^BY  
    ngkeJ)M0$  
    1. 建模任务 QK3j_'F=E  
    YK w!pu=  
    (:y,CsR}4  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 bDZKQ&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 l\sS?  
    -0KbdHIKb'  
    2. 建模任务:正弦光栅 (| 36!-(iK  
    cJHABdK-  
    x-z方向(截面视图) S QM(8*:X  
    17n+4J]  
    /_:T\`5uO  
    光栅参数 FU (}=5n  
     周期:0.908um 4l%?mvA^m  
     高度:1.15um tJ h3$K\  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ;vI*ThzdD  
    EBIa%,  
    3. 建模任务  *_ {l  
    !rsa4t@ t  
    (ifqwl62  
    ER;lkF`RF  
    ET,0ux9F  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ! =\DC,-CB  
    @`IXu$Wm(  
     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。 .o\;,l2  
    ;* wT,2;  
    w;yiX<t<  
    yBPt%EF  
    4. 光滑结构的分析 ]{Mci]H6T  
    cXOje"5i  
    k%Ma4_Z  
    q:2aPfo&  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 TXd5v#_vo  
     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% v9t4 7>V  
    y~== waZw  
    LXh@o1  
    hs!UX=x|  
    5. 增加一个粗糙表面 |5}rX!wS4  
    8 l'bRyuS  
    xfV,==uF  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }@rg5$W  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 6m, KL5>W  
    \A'|XdQ  
    [)Z 'N/;0  
    Qq,i  
    OYszW]UMg  
    W"b&M%y|  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 p@?7^nIR*u  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 b(P HZCy#  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 QvG56:M3  
    toS(UM n  
    dN$ 1$B^k  
    yCF"Z/.  
    6. 对衍射级次效率的影响 Kcscz,  
    ZdE>C   
    dWsT Jyx~  
    粗糙度参数: B`?N,N"  
     最小特征尺寸:20nm 5y1or  
     总的调制高度:200nm 4zo4H~@gk  
     高度轮廓 JC c N>DtP  
    F[>7z3I  
    iGG6Myp-  
    zAeGkP~K  
    V,>+G6e  
     效率 ,{.zh&=4  
    !cq=)xR  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 vKcl6bVT  
    g\ErJ+i  
    P'a0CE%  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 5SoZ$,a<e  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 !MZ+-dpK  
    pwJ'3NbS  
    Yw6DJY  
    AuoxZ?V  
     效率 5h_<R!jA  
    $7Jfb<y  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 O0@w(L-  
    %xf)m[JU=  
    粗糙度参数: =?= )s  
     最小特征尺寸:40nm kP7a:(P_g  
     总调制高度:200nm |BwRlE2CFO  
     高度轮廓 ./5jx2V  
    o .l;: Un  
    ,/i_QgP  
    ANckv|&'v  
     效率 . _1jk  
    sCVI 2S!L  
    U{73Xax  
    "e~k-\^Y  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 jr9&.8%W:v  
    ?QGmoQ)  
    xKY$L*  
    粗糙度参数: wb]*u7G t/  
     最小特征尺寸:40nm Y.q>EUSH  
     全高度调制:400nm }KK2WJp#M  
     高度轮廓 XR|"dbZW.0  
    {I`B[,*  
    }c} ( 5  
     效率 /@Ez" ?V2  
    -g:lOht  
    \;-qdV_JB  
    >B0D/:R9  
    w|=gSC-o  
     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。 'g]hmE  
    bFSlf5*H  
    7. 总结 ;P3>>DZ  
     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)。 L{=l#vu  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 WNhbXyp_  
     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。 lY.B  
     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。
    Yrpxy.1=F5  
    hL0]R,t;'  
     
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