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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。 1YV1 Xnn,  
    =Q_1Mr4O  
    1. 建模任务 iP(MDVg  
    Z5q%L!4G  
    k _V+;&:%  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 utZI'5i  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 r*`e%`HU  
    #H~55))F  
    2. 建模任务:正弦光栅 }U_^zQfaj  
    qB$-H' j:;  
    x-z方向(截面视图) 8?nn4]P  
    Z2]0brV  
    FFw(`[A_  
    光栅参数 ,"`20.Lv  
     周期:0.908um *U1*/Q.  
     高度:1.15um CB#2XS>V  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) b;QgL_w  
    W8g13oAu"  
    3. 建模任务 u<:uL  
    0cHcBxdF  
    ([q>.[WbH]  
    bra2xHK@  
    <9pI~\@w  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 %6cr4}Zm}  
    h~#F2#.  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 @sn:%/x_  
    ZvF#J_%gE5  
    O<s7VHj  
    W@AHE?s6g  
    4. 光滑结构的分析 %_E5B6xi{  
    KJT N"hF   
    M]5l-i$  
    K7&]| ^M9  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 t[!,puZc#  
     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% {Ycgq%1>]  
    F[\T'{  
    #eKKH]J/  
    ,.P]5 lE  
    5. 增加一个粗糙表面 zdJPMNHg  
    ;b [>{Q;  
    )2).kL>  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 )$^xbC#j`3  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ZiR}S  
    _(f@b1O~  
    z\tY A  
    5]*lH t  
    ByjfPb#  
    @] .s^ss9_  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 .K~V DUu  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 mdL T7  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 M{p6&eg  
    h:Gs9]Lvtv  
    ',hoe  
    TSFrv8L  
    6. 对衍射级次效率的影响 aN"YEL>w  
    x%X3FbF]  
    LF.i0^#J  
    粗糙度参数: \_.'/<aQ  
     最小特征尺寸:20nm a)2l9  
     总的调制高度:200nm 7x`$ A  
     高度轮廓 ]Yt3@ug_f  
    ;L87 %P(.  
    `GqF/?i  
    /TbJCZ  
    !"phz&E5ah  
     效率 u*l>)_HD  
    '*Y mYU  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 &S.p%Qe"  
    fX9b1x  
    =4q5KI  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm o7we'1(O  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 {C`M<2W]  
    u@D5SkT  
    0e>?!Z E  
    j*8Ze!^  
     效率 ';.TQ_I7Y  
    XKp(31])  
    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。 7]u_  
    2O(k@M5E?  
    粗糙度参数: 9i#,V@  
     最小特征尺寸:40nm :fX61S6)  
     总调制高度:200nm DDIRJd<J  
     高度轮廓 e{2Za   
    LkeYzQH/l  
    M&zB&Ia"'  
    rfdA?X{Q0  
     效率 MeV4s%*O+  
    ZyU/ .Uk  
    OvdBUcp[  
    :1'1 n  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 h Q Att  
    9[{q5  
    5FJ%"5n&  
    粗糙度参数: Lo'G fHE  
     最小特征尺寸:40nm tm34Z''.>  
     全高度调制:400nm 9%k4Ic%P  
     高度轮廓 vRmzjd~  
    8f?o?c|  
    #I ,c'Vj  
     效率 fiAj# mX  
    "}uu-5]3  
    ,iiI5FR  
    :'H}b*VWx  
    7}=MVp] )S  
     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。 <1sUK4nQ,  
    AnsJ3C  
    7. 总结 >&Ye(3w&  
     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)。 Exi#@-  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 kad$Fp39  
     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。 ;h~kB  
     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。
    5=poe@1g  
    ' wLW`GX.  
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