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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 倒序阅读 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。 5{> cfN\q  
    eu =2a>  
    1. 建模任务 Lnzhs;7L  
     a4yU[KK  
    m 78PQx H  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 .\ZxwD|  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 YS*t7  
    ;z68`P-  
    2. 建模任务:正弦光栅 `t -3(>P  
    nL? B  
    x-z方向(截面视图) JpDkf$kM  
    2-4%h!  
    bQ%^l#H_n'  
    光栅参数 cQny)2k*x  
     周期:0.908um uD"Voh|]=  
     高度:1.15um &V"&SV>}  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) yWuq/J:  
    v:chr$>j5  
    3. 建模任务 9SPu 4i  
    f}apn=  
    d={}a,3?  
    ~VOmMw4HV  
    E=y#~W  
     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。 G9 !1Wzs  
    #L"h >,b  
     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。 t`?FSV  
    ]mp.KvB  
    _ |; bh  
    \h-[u%  
    4. 光滑结构的分析 ^%L$$V nG  
    `{ /tx!  
    fKfi   
    [# _ceg1G  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 0V^?~ex  
     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% 1#'wR3[+  
    vq{:=:5'P  
    ZA!vxQ?P,  
    tFGLqR%/  
    5. 增加一个粗糙表面 A1|:$tED+2  
    * .e^s3q$  
    Y/ `fPgE  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 lBCM; #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。 olqHa5qn  
    7 MfpZgC  
     -x7L8Wj  
    W46sKD;\^W  
    %>f:m!.  
    Rk'Dd4"m ,  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ''Hq-Ng  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 yCz? V[49  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 th]9@7UE,  
    3y@'p(}Az  
    8Hhe&B  
    eq"~by[Uq  
    6. 对衍射级次效率的影响 4U((dx*m  
    x*YJ :t  
    C}Khh`8@5.  
    粗糙度参数: A81kb  
     最小特征尺寸:20nm X \h]N  
     总的调制高度:200nm }p#S;JZRu+  
     高度轮廓 w,\Ua&>4  
    <_NF  
    '?-GZ0oM  
    t0wLj}"U  
    xT@\FwPr  
     效率 4Q$\hO3b  
    ,3^N_>d$W  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 `+<5QtD  
    4 0Du*5M  
    ~2pctqMA  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm "xh]>_;&'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Tj.;\a|d  
    r`" ?K]rI  
     yXDf;`J  
    $ @^n3ZQ4  
     效率 rtY0?  
    39u!j|VH  
    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。 ^7(zoUn:  
    (ttO O45  
    粗糙度参数: _$1W:!f4  
     最小特征尺寸:40nm /P,J);Y  
     总调制高度:200nm -0>@jfP^D  
     高度轮廓 /9 [nogP  
    &359tG0@P  
    B=9|g1e  
    )(,+o  
     效率 C7PHZ`<  
    e`Yx]3;u(  
    6tP^_9njy  
    c/pT2/y  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 5 J 0  
    XO\P4x :c  
    -[ F<u  
    粗糙度参数: 0E bs-kP  
     最小特征尺寸:40nm $NqT ={!  
     全高度调制:400nm G:f]z;Xdp  
     高度轮廓 aN.Phn:  
    Al 0zL  
    IX-ir  
     效率 z )k\p'0"  
    E_-CsL%  
    pi+m`O   
    J8(v65  
    c^I_~OwaE  
     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。 Uw4KdC  
    Dk8" H >*  
    7. 总结 M,:GMO:?a  
     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)。 O7:JG[tR*  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 M" %w9)@  
     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。 WG< D+P  
     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。
    C 2FewsRz  
    r\a9<nZ{  
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