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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。 ]Y3s5#n  
    z}-8pDD'  
    1. 建模任务 m0N{%Mf-  
    7Mb-v}  
    nTHCb>,vM  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 DpIk$X  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 3K%_wCZ  
    `!C5"i8+i2  
    2. 建模任务:正弦光栅 \9 k3;zw  
    g2 tM!IRQ  
    x-z方向(截面视图) $1n\jN  
    Wql,*|  
    @;Xa&*   
    光栅参数 ^-,@D+eW  
     周期:0.908um > QK"r7f/  
     高度:1.15um }LryRcrD-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) -o+; e3#  
    5}:`CC2,S~  
    3. 建模任务 @O8X )  
    AQ)J|i  
    }^azj>p5  
    ddEV@2F  
    }Io5&ww:U  
     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。 [E0.4FLT!  
    Dyh|F\T  
     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。 $ spk.j  
    Hx NoV.q  
    R/kF,}^F  
    *#j_nNM4  
    4. 光滑结构的分析 ddw^oU  
    I~ e,']  
    #NWS)^&1b  
    vA*Q}]Ov  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 j"n"=rTTQ  
     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% U4h5K}j4  
    < mp_[-c  
    {`V ^V_  
    Sw`+4 4  
    5. 增加一个粗糙表面 ;]T;mb>  
    7Jn%c<s  
    j7b4wH\#  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 "f>`ZFp^  
     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。 r tH #j  
    ->2m/d4a  
    Z |<  
    cg^=F_h  
    @gk{wh>c  
    &[kFl\  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 F87c?Vh)K  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 PBgU/zVn  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 R,m|+[sl  
    cnj32H^+  
    "8/BVW^bv  
    &S8,-~U  
    6. 对衍射级次效率的影响 [!U! Z'i  
    !wH'dsriD  
    7-d.eNQl  
    粗糙度参数: !H~PF*,hY  
     最小特征尺寸:20nm .Xk#Cwm'  
     总的调制高度:200nm 8B3C[?  
     高度轮廓 ~$m:j];  
    z~#d@c\  
    x2tcr+o  
    kn}bb*eZ  
    .yQ<  
     效率 R[}fr36>/  
    d?)Ic1][  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 9}' 92  
    c6tH'oV  
    83_vo0@<6  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ~{ l @  
     总调制高度:400nm 高度轮廓   9EWw  
    =" pNE#  
    R6\|:mI,$  
    A5RM&y  
     效率 6yd?xeD  
    hQaa"U7[  
    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。 ;Hn>Ew  
    CQH^VTQ  
    粗糙度参数: +<fT\Oq#  
     最小特征尺寸:40nm ),5A&qT*  
     总调制高度:200nm AU<A\  
     高度轮廓 *|6*jU  
    e)aH7Jj#  
    I$*LMzve  
    #BX}j&h_  
     效率 ]fJ9.Js  
    .Zr3!N.t  
    C5~ +"#B  
    M2LW[z  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 !&pk^VFl+  
    `_(N(dm  
    %!]CP1S  
    粗糙度参数: Tfw5i,{  
     最小特征尺寸:40nm 76b2 3|  
     全高度调制:400nm w exa\o  
     高度轮廓 U3t) yr h  
    Dw.Pv)'$  
    /@0  
     效率 UD^=@?^7  
    Xw&vi\*m  
    LX m@h  
    cX|(/h,W/  
    Kc+TcC  
     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。 '3 JVUHn  
    C@ "l"  
    7. 总结 /`g~lww2O  
     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)。 D{^CJ :n  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;TboS-Y  
     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。 6<No_x |_  
     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。
    Za7!n{? 0  
     !qTP  
     
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