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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。 3!?QQT,!)  
    ](ztb)  
    1. 建模任务 =AHV{V~  
    Br$/hn=  
    'r^'wv]  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Jx&+e,OST  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >Zf*u;/dW$  
    03 v\v9<T  
    2. 建模任务:正弦光栅 (d <pxx  
    @X/-p3729  
    x-z方向(截面视图) v!mP9c j  
    N7s9"i  
    "VsS-b^P  
    光栅参数 ri9n.-xs  
     周期:0.908um uxq#q1  
     高度:1.15um t!ZFpMv]n  
    (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) G0r(xP?  
    iIo>]\Pw  
    3. 建模任务 .L]2g$W\p  
    !wrAD"l*@  
    Y k"yup@3  
    3 }rx(  
    @zix %x  
     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。 )fT0FLl|1  
    3bugVJ9 3  
     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。 >R/^[([;]  
    B)-P# ,}  
    1@<>GDB9  
    Hc q@7g  
    4. 光滑结构的分析 zWdz9;=_  
    =\<!kJ\yH  
    4T<dI6I0  
    ~1{~iB2G  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {\= NZ\  
     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% N4 _V  
    J= DD/Gp  
    #|e5i9l*B  
    69C ss'  
    5. 增加一个粗糙表面 NQvT4.*  
    c$3ZEe  
    ]<O -  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 lzZ=!dG  
     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。 IG@@CH  
    SR\$fmo  
    &-Z#+>=H(  
    7.v{=UP  
    A'? W5~F  
    v-Uz,3  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 VzFzVeJ  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 0h2MmI#  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 E!>l@ ki  
    x\(yjNZH  
    p WKpc  
    7m 9T'  
    6. 对衍射级次效率的影响 .rbKvd?-}  
    i0&] Ig|;  
    k Nw3Qr  
    粗糙度参数: Fd0\T#k  
     最小特征尺寸:20nm  *FoPs  
     总的调制高度:200nm a<V* )  
     高度轮廓 v]KI=!Gs  
    2HvzMo-4  
    CW#$%  
    2$QuR~  
    >za=v  
     效率 ~;Xkt G:  
    /B9jmvj`  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ol8uV{:"  
    ]r1 C  
    F30jr6F\  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm zzBqb\Ky  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 vui{["  
    z15QFVm  
    / k8;k56  
    &($Zs'X  
     效率 qxW 2q8QHo  
    ,TxZ:f`"  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 p}swJ;S  
    U^X8{,8O  
    粗糙度参数: ]^\+B4  
     最小特征尺寸:40nm >pl*2M&  
     总调制高度:200nm /%GMbO_  
     高度轮廓 0<S(zva7([  
    k-vxKrjZ/  
    >'zp  
    :`P;(h  
     效率 IN9o$CZ:  
    @'!61'}f  
    { e %  
    H}c, P('  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 gBG.3\[  
    #TSLgV'U  
    CSooJ1Ep~'  
    粗糙度参数: &hYjQ&n  
     最小特征尺寸:40nm QcQ|,lA.HI  
     全高度调制:400nm Q-N.23\1  
     高度轮廓 &_E*]Sj\  
    DP_ bB(  
    Gu_Rf&:  
     效率  0-+`{j  
    Fw5r\J87c  
    MPd#C*c  
    uQ.VW/>  
    ;nJCd1H  
     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。 br'/>Un"  
    w,.Hdd6  
    7. 总结  93(  
     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)。 P5P<-T{-c  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 jWW2&cBm\  
     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。 Va/ p   
     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。
    HnqZ7%jeN  
    kB]|4CG{  
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