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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。 %TS8 9/  
    31`Eq*Y)4  
    1. 建模任务 (cdtUE8  
    d <Rv~F@  
    CINC1Ll_24  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 t{o&$s93  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 X'.*I])  
    AlhPT (  
    2. 建模任务:正弦光栅 |QxT"`rT  
    9P\R?~3  
    x-z方向(截面视图) * $v`5rP  
    48"=,IrM  
    -/gAb<=  
    光栅参数 M\)(_I)V=  
     周期:0.908um )sG/H8  
     高度:1.15um CZ}%\2>-v  
    (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) N9X`81)t  
    H3Sfz'  
    3. 建模任务 O+*<^*YyD  
    b,o@ m  
    2/.I6IbL  
    Xi"<'E3_  
    KdU&q+C^  
     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。 ,'^^OLez  
    oV=~ Q#v  
     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。 8 rA'd  
    {>8u/  
    PBY ^m+  
    tk~<tqMq  
    4. 光滑结构的分析 #SIIhpjA(  
    lMRy6fzI  
    >cRE$d?  
    Mi2l BEu,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 + -OnO7f  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% I%gDqfdL  
    Ct\n1T }  
    04P!l  
    !Ng~;2GoA  
    5. 增加一个粗糙表面 2:tO"   
    ~$:=hT1  
    0w<G)p~%n  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 8*m=U@5]  
     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。 ED=P  6u  
    yjB.-o('  
    rWnZIt"  
    gRQV)8uh  
    CZ.XEMN\  
    R@Bnrk  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 EhK5<v}  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 }`*DMI;-  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 U5pg<xI  
    {Bm7'%i  
    5Ff1x-lQ  
    2/M:KR  
    6. 对衍射级次效率的影响 qGH\3g-  
    z*BGaSX %  
    (J,^)!g7  
    粗糙度参数: , \ 6*fXc  
     最小特征尺寸:20nm /%9CR'%*c  
     总的调制高度:200nm )Ept yH  
     高度轮廓 dPO|x+N,  
    ewD=(yr  
    1KWGQJ%%s  
    |T;NoWO+  
    'H.,S_v1x  
     效率 l d@B  
    "5@k\?x"  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 fx `oe  
    R7j'XU  
    Y*q_>kps"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm /C"?Y'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 9m:G8j'  
    6i.!C5YX]  
    =abBD   
    ]v6s](CE  
     效率 "? t@Y  
    #mvOhu  
    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。 3El5g0'G  
    e~iPN.'1  
    粗糙度参数: Sm(t"#dp  
     最小特征尺寸:40nm oA'LQ  
     总调制高度:200nm )/_T`cN  
     高度轮廓 pXBlTZf  
    DS]C`aM9  
     Z?_ t3  
    q;0QI{:5v  
     效率 8M9}os  
    i!k5P".o^  
     01;  
    \~bx%VWW4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Pe<}kS m4  
    G" &yE.E5  
    j\9v1O!T  
    粗糙度参数: oM4Q_An  
     最小特征尺寸:40nm Jkq?wpYp  
     全高度调制:400nm s`E^1jC  
     高度轮廓 E` aAPk_ y  
    vE=)qn=a  
    [sF z ;Py]  
     效率 }'.k  
    nm.~~h+8M  
    r"uOf;m  
    c2iPm9"eh  
    n 0*a.  
     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。 4_'($FC1  
    uv$t>_^  
    7. 总结 knU=#  
     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)。 ]BiLLDz(  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 tbr1mw'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。 8LZmr|/F*  
     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。
    0>KW94  
    JE$aYs<(TF  
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