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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。 / d S!  
    +hdD*}qauC  
    1. 建模任务 ZA@QP1  
    !6_lD 0  
    G_EU/p<Q  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 rM6^pzxe  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Q9X7- \n  
    1(C3;qlVD  
    2. 建模任务:正弦光栅 $YvT* T$_  
    S4]}/Imn)  
    x-z方向(截面视图) @DgJxY|  
    J{$+\  
    X+;F5b9z  
    光栅参数 f$a%&X6"-  
     周期:0.908um td^2gjr^5  
     高度:1.15um Q+/:5Z C  
    (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) jbQ2G|:Q  
    reml|!F-)  
    3. 建模任务 n`";ctQT  
    $ JI`&  
    "oZ]/(  
    %lZ++?&^  
    c-z 2[a8  
     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。 |ubDudzp  
    D$g|f[l  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 G1MuH%4  
    ?vL\VI9  
    T^h;T{H2  
    O@[c*3]e  
    4. 光滑结构的分析 :A35 ?9E?  
    [.DSY[!8U  
    &Im{p7gf!b  
    +5Z0-N@  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 6zK8-V?9F  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% #*uSYGdc  
    ~S}>|q$  
    9"_JiX~3  
    .$b]rx7$ ~  
    5. 增加一个粗糙表面 grEmp9Q ?  
    XQ.czj  
    :+ksmyW  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 4?XX_=+F|  
     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。 l c)*HYqU  
    dw,Nlf~*0  
    Bb[%?~ E!  
    Lv@JfN"O  
    R? Y#>K  
    %C=^ h1t%  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 d;&'uiS  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "pq#A*  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 A0.) =q  
    ty]JUvR@  
    {= Dtajz  
    +7?p& -r)x  
    6. 对衍射级次效率的影响 xkR--/f  
    LXj2gsURu%  
    s~ Wjh7'  
    粗糙度参数: !cnunLc`  
     最小特征尺寸:20nm _3<J!$]&p  
     总的调制高度:200nm ey<u  
     高度轮廓 )t={+^Xe  
    ,c"_X8Fkx$  
    vPEL'mw/3#  
    NGB%fJ  
    v :]y#y  
     效率 a?6 r4u0  
    ]d?`3{h9LD  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 :~loy'  
    T/G1v;]  
    Z"Z&X0O j  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm $wU.GM$t~  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 XOzPi*V**  
    5sC{5LJzC  
    x!bFbi#!"  
    9)l-5o: D  
     效率 E^L  
    h4H~;Wl0  
    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。 e:{v.C0ez  
    Vnuz! 6.  
    粗糙度参数:  Py\xN  
     最小特征尺寸:40nm STu!v5XY}-  
     总调制高度:200nm i;xH  
     高度轮廓 aB<~T[H%h  
    '1;Q'-/J  
    =Z_\8qc  
    dluNA(Xc-  
     效率 "L.)ML  
    ]O',Ei^  
    6FG h=~{3,  
    )hK5_]"lmj  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 A/RHb^N  
    kCxmC<34  
    Z `O.JE  
    粗糙度参数: `,H\j?  
     最小特征尺寸:40nm r<V]MwO=  
     全高度调制:400nm 8lI#D)}  
     高度轮廓 H,txbJ  
    {YWj`K  
    ,WA7Kp9  
     效率 t5N@ z  
    !y$H r[v  
    85Q2c   
    2NAGXWE  
    Tn2Z{.q$  
     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。 JV(eHuw  
    E4[ |=<  
    7. 总结 ,kuJWaUC@  
     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)。 tY !fO>Fn~  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @=`Dw/13  
     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。 m9Gyjr'L  
     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。
    ^DXERt&3  
    pl Ii  
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