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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。 p.|; k%c7  
    jFfki.H  
    1. 建模任务 p3'+"sFU  
    9n'p7(s%  
    k~ue^^r}  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 b.;W|$.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 3F1Z$d(  
    !A o?bs'  
    2. 建模任务:正弦光栅 !TF VBK  
    kn\>ZgU  
    x-z方向(截面视图) 4KnDXQ%  
    S)%x22sqf  
    *gn*S3Is[j  
    光栅参数 .$iIr:Tc>  
     周期:0.908um n6f|,D!?  
     高度:1.15um tDo0Q/`  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) f/ZE_MN2  
    KX`,7-  
    3. 建模任务 w6_}] &F  
    <4g^c&  
    `O/)q^m1L  
    y(k2p  
    ( EX  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 6D],275`J  
    Ar==@777j  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 K^bn4Nr  
    fVM%.`  
    J*k4&l  
    _*9Zp1r  
    4. 光滑结构的分析 O 2U/zF:X  
    WxFjpJt  
    ARE~jzakg  
    &BgaFx**  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 PewLg<?,G4  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Mw~ ?@Sq  
    A SSoKrFL  
    /2:r}O  
    X$* 'D)  
    5. 增加一个粗糙表面 JI&>w-~D  
    vl<J-+|0C  
    ZLkJYZk  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 \&H%k   
     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。 CbZ1<r" /  
    fp7Qb $-A  
    xn"g_2Hi  
    f As:[  
    (; "ICk&  
    ?vVkZsU  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 J: LSGj;R  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 JG[+e*8  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 O v-I2  
    PT;$@q8  
    Z9U*SS5s,  
    =N=,;<6%A  
    6. 对衍射级次效率的影响 `G'V9Xs(  
    Bg`b*(Q  
    ,w6?} N  
    粗糙度参数: -4Xr5j%o  
     最小特征尺寸:20nm (/Ubw4unI  
     总的调制高度:200nm L,WK L.  
     高度轮廓 bYtF#Y   
    !rWib` %  
    ; H3kb +  
    '/j`j>'!^  
    :* 'i\  
     效率 C?O{l%0  
    oI>;O#  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 !hq7R]TC+  
    sJr$[?  
    H.9J}k1S  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Cpj_mMtu  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 x!< C0N>?z  
    "K8qmggTq  
    eN$~@'w  
    B0Z@ Cf  
     效率 D,hl+P{^K  
    /90@ 85%r  
    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。 sLTf).xh  
    p])km%zB(  
    粗糙度参数: L$b9|j7  
     最小特征尺寸:40nm ^I0SfZ'Y  
     总调制高度:200nm S2*:]pYf}  
     高度轮廓 !yxb<  
    G67BQG\av  
    -B_dE-l,  
    PH]q#/'  
     效率 .VUZ4e  
    H&GM q5)B  
    H[Qh*pq2  
    Jjy}m0)#W_  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^iGIF~J9  
    1D*e u  
    )X@(>b{  
    粗糙度参数: iBZ+gsSP  
     最小特征尺寸:40nm 'aCnj8B  
     全高度调制:400nm }x%"Oq|2]x  
     高度轮廓 c`iSe$eS  
    (Q @m;i>  
    o?b"B+#  
     效率 #0mn_#-P)  
    {!-w|&bF  
    F~{ 4)`  
    KR{kn[2|Q  
    0^.q5#A2  
     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。 *fjarZu  
    bT8BJY%+  
    7. 总结 &Zf@vD  
     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)。 AD8~  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 +oyc9PoXF  
     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。 B aXzz  
     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。
    i G<|3I  
    tmm\V7sJ  
     
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