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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。 71RG1,  
    <FkoWN  
    1. 建模任务 ?Z1&ju,Hd-  
    7_=7 ;PQ<  
    >qqI6@h]c  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 !vrdu OB  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7])cu>/  
    lI)RaiMr=  
    2. 建模任务:正弦光栅 1xBg^  
    &'mq).I2  
    x-z方向(截面视图) O(_a6s+m  
    TJ5g? #Wul  
    +WH|nV~lQ  
    光栅参数 .5tE, (<?  
     周期:0.908um YKWiZ  
     高度:1.15um nt5x[xa  
    (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) `R\nw)xq  
    HCCEIgCT  
    3. 建模任务 z_ 01*O  
    qH8d3?1XO  
    Ir,3' G  
    Jc3Z1Tt  
    46(=*iT&V  
     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。 fOHgz ,x=  
    C4].egVg  
     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。 Sc?UjEs  
    p'fD:M:  
    M'gL_Xsei  
    &Q>tV+*  
    4. 光滑结构的分析 $vR#<a,7>  
    ^p}S5,  
    C&1()U  
    [bK5q;#U4  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -".q=$f  
     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% MT3TWWtZ:  
    ^'Z?BK  
    Ld9YbL:  
    A><q-`bw  
    5. 增加一个粗糙表面 '=V!Y$tn  
    Ed>Dhy6\r  
    01_*^iCf5  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O^L#(8bC  
     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。 2BGS$$pP  
    }j_2K1NS{  
    p!_3j^"{  
    j} .,|7X  
    BB.^[:,dA  
    kLfk2A;'i  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 "{@Q..hxC  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 oR1HJ2>Z1  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 A#@9|3  
    !4 =]@eFk  
    K8?]&.!  
    DDwj[' R  
    6. 对衍射级次效率的影响 JK/VIu&!  
    :MFF*1  
    *i)3q+%.  
    粗糙度参数: Bokpvd-c7  
     最小特征尺寸:20nm Ht,dMt>:  
     总的调制高度:200nm bZKlQ<sI  
     高度轮廓 h't! 1u  
    -V_iv/fmM  
    F^/b!)4X  
    @L/p  
    6A ;,Ph2  
     效率 {}A1[ Y|  
    vhz[H  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 dW4FMm>|  
    mV'XH  
    oj'a%mx  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm yOdh?:Imv  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 1!P\x=Nn_  
    #<k L.e[  
    AW')*{/(Ii  
    Mcfqo0T-  
     效率 =uil3:,[S  
    p\).zuEf.  
    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。 |3SM  
    qPvWb1H:  
    粗糙度参数: Ix59(g  
     最小特征尺寸:40nm Gtm|aR{OS  
     总调制高度:200nm B_3:.1>"BM  
     高度轮廓 '&+5L.  
    ;+3XDz v  
    CUI\:a-   
    xJ(}?0h-X  
     效率 XN Gw@$  
    _B6W:k|-7l  
    ,"xr^@W  
    Wq"5-U;:w  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 !$Whftg  
    O}Mu_edM  
    ,CED%  
    粗糙度参数: Py^fWQ5I~%  
     最小特征尺寸:40nm Ss$/Bh>hN  
     全高度调制:400nm 41XS/# M$*  
     高度轮廓 9,J^tN@^  
    C>=[fAr mO  
    eR|u']Em>T  
     效率 E-v#G~  
    3I.0jA#T&/  
    G}V5PEF]`  
    /<e<-C*d&<  
    BTAt9Z8qK  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 DV!10NqUr  
    =#so[Pd  
    7. 总结 VNT*@^O_=  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 [~Vj(H=KwI  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 m3']/}xHO  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 /!A?>#O&.  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    Bbj%RF2,  
    k"$E|$  
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