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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。 8X][TJG$  
    Jg/l<4,K,  
    1. 建模任务 1 h|cr_  
    Y=sRVypJ  
     HUr;ysw  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 T9jp*  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Wxkk^J9F3  
    s<5q%5ix3  
    2. 建模任务:正弦光栅 k$y(H;XA  
    Wznz  
    x-z方向(截面视图) 38b%km#  
    D Km`  
    cveTrY}g  
    光栅参数 [Tby+pC  
     周期:0.908um `sQ\j Nu  
     高度:1.15um .%+'Ts#ie  
    (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) [bUM x  
    "zc@(OA[z  
    3. 建模任务 >Bq;Z}EV  
    e]!Vxn3  
    L7_(KCh  
    q<o*rcwf ^  
    Z^`&Z3s  
     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。 H"WkZX  
    BWFl8 !_X  
     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。 \)eHf 7H  
    B~^MhX +j  
    -Cd4yWkO  
    oF,XSd  
    4. 光滑结构的分析 g4<%t,(88E  
    %P0dY:L~  
    JiEcPii  
    gP/[=:  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 <Q/^[  
     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% s0H_Y'  
    wXPNfV<(2  
    #QXv[%k  
    bYQ h{q  
    5. 增加一个粗糙表面 Bwjd/id q  
    gn1`ZYg  
    @ \J RxJ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0*L|r Jf  
     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。 zT#36+_?  
    z}.!q{Q  
    4q/E7n  
    >hoIJZP,  
    ;38W41d{  
    %1gJOV  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 2FD[D `n]f  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 pP68jL  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 @ v/%^  
    m?'5*\(ST  
    ehtiu!Vk  
    ogs9obbZ!  
    6. 对衍射级次效率的影响 [6V'UI6  
    (9';zw   
    E}lU?U5i  
    粗糙度参数: +cvz  
     最小特征尺寸:20nm {k1s@KXtd  
     总的调制高度:200nm B, xrZs  
     高度轮廓 0 !9vGs  
    jec03wH_0  
    daaUC  
    B7nMy oj  
    Bjml%  
     效率 l<PGUm:_  
    +'>N]|Z  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 YP>VC(f   
    @pQv}%  
    =}\]i*  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm w4'(Y,(`  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 '97)c7E  
    V:6#IL  
    >r{3t{  
    Q&(?D  
     效率 vxUJ4|Qz  
    Vyj>&"28  
    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。 .2Q`. o)  
    ,Ot3N\%yn  
    粗糙度参数: o%h\55S  
     最小特征尺寸:40nm E?y0UD[8J  
     总调制高度:200nm *`ehI_v :  
     高度轮廓 TcZ Ci^1F  
    .Y_RI&B!L  
    AS|gi!OVA  
    dS0G+3J&+E  
     效率 <%JdQ82?  
    TMKemci  
    EYGJDv(S  
    sa#=#0yg  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 *Zt)J8C  
    U'";  
    Xu3^tH-b<  
    粗糙度参数: fL83:<RK  
     最小特征尺寸:40nm qw%4j9}  
     全高度调制:400nm < t>N(e  
     高度轮廓 L]9!-E  
    5Ag]1k{  
    H4k`wWOk  
     效率 uP|AP  
    VOG DD@  
    TT .EQv5  
    IAnY+= ^  
    GuM-H $,  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 L$ ]D&f8:  
    /Ia=/Jj7N  
    7. 总结 m oFK/5cJ  
     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: JGd$`  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =!U{vT  
     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。 5y=X?hF~)  
     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。
    TUy*wp9  
    lxbbyy25  
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