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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。 ,uSMQS-O'4  
    X[-xowE-  
    1. 建模任务 KB3Htw%W[+  
    6y-@iJ*ld;  
    }/0X'o  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 7X`g,b!  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <prk8jSWV  
    ^H p; .f.  
    2. 建模任务:正弦光栅 'Cb6Y#6  
    j nkR}wAA  
    x-z方向(截面视图) I13y6= d  
    J|W<;  
    !j8FIY'[  
    光栅参数 @+&LYy72  
     周期:0.908um .Yamc#A-  
     高度:1.15um /H[=5  
    (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) sNbxI|B  
    NlA,'`,  
    3. 建模任务 a kkNI3  
    fF!Yp iI"  
    ]{;gw<T  
    AwCcK6N1  
    -mbt4w  
     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 4e7PW|  
    *^pR%E .  
     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。 f%A;`4 `q  
    k90YV(  
    BwN0!lsF3  
    <.%4 ! }f8  
    4. 光滑结构的分析 3p$?,0ELH  
    Oz75V|D  
    =1@u  
    ,5P0S0*{  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 s-NX o  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% M :=J^0  
    ^L,K& Jd  
    9sM!`Lz{  
    +X\FBvP&  
    5. 增加一个粗糙表面 N_LM/of|D  
    4V"E8rUL(  
    {Ea b j  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Q8$}@iA[  
     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。 "-M p_O]  
    w$>u b@=  
    <q)#  
    p . %]Q*8  
    Ml`:UrU  
     > ^O7  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Q*GN`07@?d  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Hkg2P ,2  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 iR HQ:Y!  
    3h]g}&k  
    k<z )WNBf  
    d.aS{;pse  
    6. 对衍射级次效率的影响 `T1  
    V~qNyOtA]  
    pP1|&`}ux  
    粗糙度参数: gZVc 5u<  
     最小特征尺寸:20nm n5|fHk^s  
     总的调制高度:200nm hy9\57_#  
     高度轮廓 #j;^\rSv-  
    BqEI(c 6  
    ;cNv\t  
    D2 #ZpFp"h  
    >:SHV W  
     效率 &.3"Uo\#  
    7o\@>rNWP  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 NCveSP  
    `4r 3l S  
    9p85Pv [M=  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 53_Hl]#qZ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 zg>zUe bA  
    cF*TotU_m  
    `Uq#W+r,  
    `&qL(66  
     效率 -au^;CM  
    eNh39er  
    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。 , };& tR  
    ]U?^hZ_  
    粗糙度参数: m5n #v  
     最小特征尺寸:40nm $L `d&$Vh  
     总调制高度:200nm ?PLPf>e  
     高度轮廓 "37lx;CH  
    _IMW {  
    3l]lwV  
    PJ')R:e,  
     效率 kb%;=t2  
    q$L%36u~/  
    Lpkyoh v  
    4X/-4'  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 W<{h,j8  
    O *C;Vqt  
     y`iBFC;_  
    粗糙度参数: $V;i '(&7  
     最小特征尺寸:40nm 8bGd} (  
     全高度调制:400nm 2g `o  
     高度轮廓 ;7*[Bcj.  
    pp?D7S  
    F~ty!(c  
     效率 U)TUOwF  
    E, Z$pKL?  
    >dXGee>'M  
    ]|pe>:gf'  
    t|?ez4/{z  
     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。 d7^}tM  
    sFKX-S~:  
    7. 总结 1dY}\Sp  
     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)。 Ep_HcX`  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Z{.8^u1I  
     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。 UBKu /@[f@  
     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。
    @)+AaC#-  
    W-f=]eWg  
     
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