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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。 qR4('  
    7F;"=DarOE  
    1. 建模任务 Vc.A <(  
    )f-ux5  
    z`qBs  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 X0 O0Y>"  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 F`S OF O  
    79U Th@r}  
    2. 建模任务:正弦光栅 jIv%?8+%  
    3v)v92;  
    x-z方向(截面视图) u 'DM?mV:-  
    >8_#L2@  
    py`RH )  
    光栅参数 `*cT79  
     周期:0.908um s\i=-`  
     高度:1.15um eZ5UR014  
    (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) aehGT|  
    Xt~`EN  
    3. 建模任务 5W"nn  
    eZWN9#p2  
    Qna ^Ry?6)  
    8:;_MBt  
    o"~ODN" L  
     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。 z"*X/T  
    XIh2Y\33ys  
     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。 LWHP31{R  
    nkTH#WTfR  
    tRRPNY  
    _5%SYxF*y  
    4. 光滑结构的分析 0h-holUf}~  
    a]'sby  
    \bYuAE1q  
    DrLNY"Zq  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ((^jyQ  
     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% vzJ69%E_  
    e`k6YO  
    tt%Zwf  
    TU$PAwn=  
    5. 增加一个粗糙表面 c[E{9wp v  
    RR!(,j^M  
    y ,isK  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 J01w\#62pQ  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 } [}u5T`w>  
    0#4_vg .  
    GdG1e%y]z  
    w]GoeIg({  
    )tR5JK} AV  
    ~t[ #p:  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 3xef>Xv=  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 C\Q3vG  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 H `y.jSNi  
    2 P+RfE`o  
    ;Q&38qI  
    u8qL?Aj^  
    6. 对衍射级次效率的影响 O-Hu:KuIf  
    {9U<!  
    #\N?ka}!  
    粗糙度参数: gP8Fe =]  
     最小特征尺寸:20nm ta"/R@ k*  
     总的调制高度:200nm ;'l Hw]}O*  
     高度轮廓 %<$CH],%  
    %41dVnWB^4  
    5w"f.d'  
    "6_#APoP  
    (1H_V(  
     效率 j} XTa[  
    g0Qg]F5D~  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 1rh\X[@  
    0/hX3h  
    %y.9S=,v,  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm / U1VE|T  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ##d\|r  
    K:yS24\ %  
    l=D E|:  
    c_clpMx=  
     效率 QwXM<qG*  
    /*p4(D_A  
    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。 o_&.R  
    6 GX'&z  
    粗糙度参数: rg+28tlDn  
     最小特征尺寸:40nm GjZ@f nF  
     总调制高度:200nm S_LY>k?  
     高度轮廓 q# gZ\V$I  
    :p@H  
    u_.V]Rjc  
    Gir_.yc/  
     效率 >0)E\_ u  
    zf $&+E-  
    h95C4jBE  
    i,rP/A^q  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 $UW!tg*U&  
    "L@qjSs8  
    ,{ CgOz+Ul  
    粗糙度参数: (Tp+43v  
     最小特征尺寸:40nm D *W+0  
     全高度调制:400nm mXlXB#N  
     高度轮廓 ]W<E#^  
    Le9r7O:  
    4LARqSmt  
     效率 A> +5~u  
    5Zs"CDU  
    bL_s[-7  
    -aG( Yx  
    }#z E`IT  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 {l{p  
    Noz+\O\  
    7. 总结 2#_9x7g+  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 ~6U@*Svk  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 p9R`hgx  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 "Nd$sZk=  
     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。
    OzBo *X/p  
    RL~|Kr<7J  
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