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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。 i1ixi\P{0  
    Kr gFKRgGj  
    1. 建模任务 e24WW^S  
    aL+ o /  
    % L$bf#  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ,>bh$|  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 }eCw6  
    Ta ZmRL  
    2. 建模任务:正弦光栅 0gW"i&7c  
    j/323Za+  
    x-z方向(截面视图) s Ep"D+f  
    (9''MlGd%  
    M'7f O3&|  
    光栅参数 }|0^EWL  
     周期:0.908um l%k\JY-  
     高度:1.15um /?uPEKr  
    (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) Ec3}_`  
    }"nItcp.1  
    3. 建模任务 CpUk Cgg  
    ? &o2st  
    I5k$H$  
    |s7s6k)mm  
    "%`1 ]Fr  
     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。 Y071Y:  
    y`<*U;xL  
     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。 g!g#]9j  
    .0zY}`  
     U f:`  
    dN$0OS`s[  
    4. 光滑结构的分析 C)um9}  
    epA:v|S  
    Ep9nsX*   
    ;v}GJ<3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {{$Nqn,pH  
     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% RD!&LFz/}  
    U$O\f18  
    nHM~  
    k :(SCHf  
    5. 增加一个粗糙表面 Z)I+@2  
    &PR5q 7  
    =6j&4p `  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Mo|;'+  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 iOd&B B6  
    ak7bJ~)X=  
    }n]Ng]KM`  
    1T"`v tR  
    vLv@&lMW  
    Xpr?Kgz  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 XQY#716)  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 B{QBzx1L9c  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 JA %J$d  
    Y@;CF  
    -RE^tW*Yy  
    :tz#v`3o  
    6. 对衍射级次效率的影响 DwM)r7<Ex  
    2~Kgv|09  
    tIWmp30S  
    粗糙度参数: 0eT(J7[ <  
     最小特征尺寸:20nm JB%',J  
     总的调制高度:200nm $h+1u$po  
     高度轮廓 bBiE  
    J9\Cm!H  
    %:M ^4~dc  
    ty8q11[8  
    {kA0z2Fe  
     效率 iW)8j 8  
    P@,XEQRd`  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响  |tKsgj  
    bHY=x}Hv  
    W/=.@JjI  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm &agWaf1%a  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ST|x23|O]  
    'K$[^V  
    V><,UI=,n  
    F|IAiE  
     效率 /fKx} }g)  
    C/q'=:H;  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 E@z<:pG{  
    `XJG(Oas\  
    粗糙度参数: Q$a{\*[:+  
     最小特征尺寸:40nm DF&(8NoX~  
     总调制高度:200nm pI1-cV,`  
     高度轮廓 x!?u^  
    $POu\TO  
    9>= ;FY  
    h}>"j%I  
     效率 O\ GEay2  
    Ryl:a\  
    WQx?[tW(U  
    dph{74Dc  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Giid~e33  
    ;nI] !g:  
    U#0Q)  
    粗糙度参数: Bj+S"yS  
     最小特征尺寸:40nm EB0TTJR?#  
     全高度调制:400nm OsTc5K.U~  
     高度轮廓 kVuUjP6(c  
    ,cXD.y  
    ADz ^\  
     效率 Z|&MKG24  
    ML}J\7R  
    HSw;^E)1  
     03L]  
    A9[ F  
     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。 tl[Uw[  
    |-b#9JQ[A  
    7. 总结 ]>W6 bTK  
     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)。 /?wtF4  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 $r^GE  
     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。 cF\;_0u  
     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。
    Oz w.siD  
    T tfo^ksw  
     
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