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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。 _ZK*p+u%  
    Z:,`hW*A6  
    1. 建模任务 nH+wU;M  
    I&% Z*H  
    g-/ }*m l  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 _.m|Ml,`{  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 x-q_sZ^8  
    og4mLoLA  
    2. 建模任务:正弦光栅 fzN?X=  
    !bn=b>+  
    x-z方向(截面视图) A":cS }Ui  
    <(45(6fQ  
    +z~bH!$2  
    光栅参数 #aE>-81SS&  
     周期:0.908um fM(~>(q&  
     高度:1.15um p$Floubh]  
    (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) I 6L3M\+-  
    e=[@HVr   
    3. 建模任务 ^--8 cLB n  
    ;[:IC^9fv  
    6R#igLm  
    60xL.Z   
    $h  >rs  
     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。 !~xlze   
    kJCeQK:W  
     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。 \[A JWyP  
    bUuQ"!>ppu  
    1 q|iw  
    2~yj =D27Z  
    4. 光滑结构的分析 .OlPVMFt  
    H=mFc@fh  
    *y|zF6  
    E<@N4%K_Q  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 l.BiE<&  
     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% UsdMCJ&G  
    nL]eGC  
    mp*?GeV?M  
    FyNm1QNy^  
    5. 增加一个粗糙表面 ?gMq:[X N  
    G(bl)p^  
    nx%eq ,Pq  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 TQQh:y  
     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。 Fx:4d$>;  
    ;"8BbF.  
    Rt@O@oDI  
    WwxV} ?Cf+  
    VKSn \HT~  
    9!ARr@ ;  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 n|B<rx?v  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 7/)0{B4U'  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 G7r.Jm^q  
    n"@){:{4?  
    4P#4R B  
    KWM}VZY:Z  
    6. 对衍射级次效率的影响 wZ=@0al  
    qI<c47d;q  
    v<mSd2B*  
    粗糙度参数: U(%6ny  
     最小特征尺寸:20nm .9UrWBW\I  
     总的调制高度:200nm s}bLA>~Ta  
     高度轮廓 01NP  
    ;jBS:k?  
     SWyJ`  
    uavyms^  
    bgkBgugZhX  
     效率 N1" bH~  
    t$?#@8Yk  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 }'Ph^ %ox  
    o'8%5 M@  
    7G0;_f{  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .kJu17!  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 OjrZ6  
    !>/J]/4>  
    >~tx8aI{  
    '}-QZ$|*  
     效率 QP>F *A  
    4M+f#b1  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 4 []!Km  
    <;cch6Z  
    粗糙度参数: qLl4t/p  
     最小特征尺寸:40nm )}Cf6 m}  
     总调制高度:200nm ,fo7. h4{  
     高度轮廓 ZP-9KA$"  
    MPYYTQ1FB  
    GB,ub*|  
    &%eM  
     效率 u`Kc\B Sn  
    12Fnv/[n'K  
    I*/:rb  
    C:f^&4 3  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ++ObsWZ  
    R[TaP 7n  
    a.ijc>K  
    粗糙度参数: G;U SVF-'K  
     最小特征尺寸:40nm dP#7ev]'  
     全高度调制:400nm ZT`" {#L  
     高度轮廓 k?/!`   
    "hZ `^ "0b  
    3_T'0x\FP  
     效率 Oi{J} 2U  
    NdRE,HWd?$  
    , 10+Sh  
    -O?A"  
    aJc>"#+ o  
     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。 llCE}Vdh  
    a FWTm,)  
    7. 总结 u;b6uE  
     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)。 "cbJ{ G1pk  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 T8x/&g''  
     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。 Iv{iJoe;UH  
     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。
    `wSoa#U"@  
    #W8c)gkG9  
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