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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。 7r 0,> 3"  
    thW<   
    1. 建模任务 :&w{\-0{  
    '&yeQ   
    EKZVF`L  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 jirbUl  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 XL5Es:"+?S  
    {9 PR()_  
    2. 建模任务:正弦光栅 * fc-gAj  
    JPx7EEkZR4  
    x-z方向(截面视图) 8 0B>L  
    :`Az/U[  
    R,_d1^|*w  
    光栅参数 w4:\N U  
     周期:0.908um jC, FG'P  
     高度:1.15um p>*i$  
    (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) *}! MOqP  
    eon!CE0  
    3. 建模任务 e@]Wh)  
    39TT{>?`w  
    lU2c_4  
    7Z,/g|s}z  
    L;6.r3bL  
     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。 ;LwqTlJ*[L  
    Nt-<W+,  
     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。 A( d5G^  
    NPjv)TN}3  
    bGXR7u&K  
    my.`k'  
    4. 光滑结构的分析 slW3qRT\k  
    >G"X J<IO  
    fI|[Z+"  
    q/&y*)&'O  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 % _M2N.n  
     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% \5><3*\  
    ANMg  
    k#JQxLy#  
    &#m"/g7w4N  
    5. 增加一个粗糙表面 %y`7);.q  
    nCxAQ|P?  
    } :?.>#  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 g!J0L7 i|  
     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。 #Gf+=G  
    N2,D:m\  
    \gO,hST   
    #=,(JmQPt  
    edC 4BHE  
    QLq@u[A  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 'c`jyn  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 cPF<D$B  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ":W%,`@$  
    >yK0iK{  
    2y GOzc  
    lC?Icn|o  
    6. 对衍射级次效率的影响 sq0 PBEqq  
     lhLGG  
    WQePSU  
    粗糙度参数: g:)DNy  
     最小特征尺寸:20nm ' [0AHM  
     总的调制高度:200nm  Qo0H  
     高度轮廓 Q5+_u/  
    )9j06(<A  
    c+' =hR[  
    D&:yMp(  
    Bx~[F  
     效率 }xb=<  
    12`_;[37  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 udqS'g&  
    Sr.;GS5i  
    x8#ODuH  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Xa 9TS"  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 $ 0Yh!L?\  
    omX?Bl  
    2&(sa0*y  
    p9ZXbAJ{  
     效率 _%@=Uc6V  
    =!MY4&YX  
    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。 ZU2laqa_  
    '?*g%Yuz  
    粗糙度参数: O9h+Q\0\W  
     最小特征尺寸:40nm )9nElb2  
     总调制高度:200nm >`T5]_a  
     高度轮廓 p='-\M74K  
    *wbZ;rfF  
    A7XnHPIw  
    b3$k9dmxV+  
     效率 \k8rxW  
    =([av7  
    Y}R}-+bD/  
    LJzH"K[Gg6  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 adEJk  
    T~8  .9g  
    V_^@  
    粗糙度参数: |1= !;.#  
     最小特征尺寸:40nm "dh:-x6  
     全高度调制:400nm q!,zq  
     高度轮廓 d.<~&.-$  
    CZ{k@z`r  
    Q}AE.Ef@<  
     效率 h rN%  
    ?>uew^$d[w  
    ni CE\B~  
    5"Kx9n|  
    (X[2TT3j!  
     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。 TQ :/RT  
    < a rZbM  
    7. 总结 !E\[SjY@J  
     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)。 eARk QV  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @!tVr3;N$  
     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。 f>Td)s1 M  
     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。
    o,Z{ w"  
    J QKdW  
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