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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。 7&At _l_  
    ,{Ab=xV  
    1. 建模任务 *[SsvlFt  
    '!.;(Jo  
    ,#E5/'c`  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *cf"l  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 vfv5ex(  
    r6$=|Yto  
    2. 建模任务:正弦光栅 %7d"()L  
    20moX7L  
    x-z方向(截面视图) ob00(?;H  
    Q jBCkx]g  
    gPwp [  
    光栅参数 vLS9V/o  
     周期:0.908um d_,tXV"z&  
     高度:1.15um 5i^vN"J  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 9/$P_Q:3  
    =a!6EkX *  
    3. 建模任务 s =5H.q%PV  
    m4DH90~a8  
    <kSaSW  
    W<LaR,7  
    z}8YrVr@  
     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。 "B}08C,?  
    GiZ'IDV  
     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。 YW{V4yW  
    pHvE`s"Ea  
    v 2GhR*  
    .zAafi0  
    4. 光滑结构的分析 -{*V)J_Co  
    ]-'9|N*}l  
    s4$m<"~  
    '&QT}B  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 u}1vn}F{  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% "r V4[MVxt  
    N 9&@,3  
    z{g<y^Im+E  
     >Y'yM4e*  
    5. 增加一个粗糙表面 ]'h)7  
    L%d?eHF  
    na3kHx@  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #(IMRdUf  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 BNCJT$t YX  
    }AiS83B  
    "|'`'W  
    9`v:$(I  
    |2<f<k/UT  
    |>IUtUg\  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 {7K'<ti  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Gdf1+mi  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 %Vw|5yA4  
    aJy>  
    .o\;,l2  
    ;* wT,2;  
    6. 对衍射级次效率的影响 n{.*El>{  
    M|[@znzR<  
    409x!d~it  
    粗糙度参数: yUD_ w  
     最小特征尺寸:20nm <m Ju v  
     总的调制高度:200nm Mz/]DJ8  
     高度轮廓 -TK|Y"  
    f!M[awj%  
    |5}rX!wS4  
    8 l'bRyuS  
    xfV,==uF  
     效率 !"`@sd~  
    ih+*T1#:(  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 dN]Zs9]  
    {[M0y*^64$  
    "<PoJPh  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm KMxNH,5  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 `2B*CMW{  
    9*}iBs  
    d]O_E4X*  
    <&qpl0U)Y  
     效率 ;mf4 U85  
    h` irO 5  
    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。 !G)mjvEe  
    la G$v-r  
    粗糙度参数: a,/M'^YyN  
     最小特征尺寸:40nm :X'*8,]KHH  
     总调制高度:200nm E;6Y? vJ  
     高度轮廓 Af2=qe  
    kq)+@p  
    rao</jN.9  
    j3*M!fM9  
     效率 d\~p5_5.  
    _u:>1]  
    p{iG{  
    "rme~w Di  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 82j'MgGP  
    fH{9]TU_:  
    1%$d D2  
    粗糙度参数: Wmzq  
     最小特征尺寸:40nm NoFs-GGGh  
     全高度调制:400nm Z~r[;={,  
     高度轮廓 mgi,b2  
    zq,iLoY[R  
    >Y7r \  
     效率 O0@w(L-  
    %xf)m[JU=  
    S304ncS|M  
    OJv}kwV  
    :z B}z^8-  
     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。 285_|!.Y  
    +O)]^"TG  
    7. 总结 \n[ 392  
     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)。 T#\p%w9d  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。  DZ^=*.  
     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。 c]6V"Bo}A  
     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。
    'Pf_5q  
    g(m xhD!k  
     
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