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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。 q{n~s=  
    mpK|I|-   
    1. 建模任务 Ay"x<JB{U2  
    SJIJV6}H  
    =@w};e#D  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 K#+TCZ,  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 &!KJrQ  
    ]wdudvS@6r  
    2. 建模任务:正弦光栅 Z*jhSy  
    (:M6*RV  
    x-z方向(截面视图) PY)C=={p  
    69O?sIk  
    K31Fp;K  
    光栅参数 @b-?KH  
     周期:0.908um ^ chlAQz(  
     高度:1.15um L$lo5  
    (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) F2 >o"j2  
    e[>(L%QV+  
    3. 建模任务 |I85]'K9a  
    2!{CNt.-  
    .Uha%~%  
    &{ntx~Eq  
    :,]%W $f=  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 U>ob)-tl  
    D-~HJ  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ]V><gZ  
    M /Bn^A8@  
    gaTI:SKzc  
    q+|Dm<Ug  
    4. 光滑结构的分析 O_(J',++  
    }^)M)8zS  
    4'G<qJoc  
    AO>K 6{  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 O#cXvv]Z*  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% [G t|Qp[   
    s:wLEj+  
    XW5r@:e  
    l&;#`\s!V  
    5. 增加一个粗糙表面 EC?!%iO`  
    U%w ?muJW  
    nVs0$?}  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 > YN<~z-  
     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。 v<3i~a  
    L{<E'#@F  
    3u+~!yz  
    |CStw"Fog  
    /$+ifiFT  
    oAvL?2  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6Dw[n   
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 O_KL#xo  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 a8A8?:  
    b .j\=c  
    o5 . q  
    +4B>gS[ F  
    6. 对衍射级次效率的影响 vIz~B2%x  
    YujhpJ<  
    j/dNRleab  
    粗糙度参数: "d%":F(  
     最小特征尺寸:20nm o`hF1*yp  
     总的调制高度:200nm %UgyGQeo  
     高度轮廓 CW, Kw  
    M0"xDvQ  
    Tx],- U  
    ^om(6JL2  
    /1o~x~g(b  
     效率 hbxG  
    ? 0nbvV5v7  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 GZ*cV3Y`&  
    F9-xp7 T  
    '0/t|V<  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm :2K0/@<x  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 :|N5fkhN  
    CbI[K|  
    mi<V(M~p  
    >`8i=ZpCOS  
     效率 sq-[<ryk  
    TJ2$ Z  
    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。 0alm/or  
    ndW? ?wiM  
    粗糙度参数: &kYg >X  
     最小特征尺寸:40nm a:v&pj+|<  
     总调制高度:200nm ? vk;b!  
     高度轮廓 d,+d8X  
    K`PF|=z  
    iHWl%]7sN  
    D{ @x  
     效率 w+*Jl}&\  
    DHgEhf]  
    97'*Xq  
    /< h~d  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 $(.[b][S  
    hSo\  
    G W|~sE +  
    粗糙度参数: <gQw4  
     最小特征尺寸:40nm N1+%[Uh9)  
     全高度调制:400nm 9.D'!  
     高度轮廓  K7 U`  
    7p@qzE  
    j01#Wq_\fk  
     效率 zD7\Gv  
    f9X*bEl9;`  
    a 0Hzf  
    Q V4{=1A  
    lLS`Ln)"  
     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。 O-}{%)[ F  
    gGH<%nHW1  
    7. 总结 H '&x4[J:  
     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)。 !T#~.QP4  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?b:l.0m  
     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。 11Pm lzy  
     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。
    4}gqtw:  
    .@gv }`>  
     
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