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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。 FO=1P7  
    [;AcV73  
    1. 建模任务 [ d7]&i}*|  
    6w;|-/:`  
    " G6j UTt  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 %Ab_PAw  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >pvg0Fh  
    }z+"3A|  
    2. 建模任务:正弦光栅 pd3&AsU  
    ~(/HgFLLu  
    x-z方向(截面视图) p&mtKLv  
    3rg^R"&  
    zpqNmxmF  
    光栅参数 kG$8E  
     周期:0.908um F5MPy[  
     高度:1.15um ]Hy PJ  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) <,4(3 >js  
    Jk`)`94 I  
    3. 建模任务 a&"*UJk<?  
    1T,PC?vr{  
    X", 0VO  
    ;w(1Ydo  
    Ef!p:HBJ  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 a BH1J]_  
    A i){,nh`0  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。  :$c:3~  
    Z[S+L"0  
    TeCpT2!5j  
    E2H<{Q   
    4. 光滑结构的分析 vcO`j<`  
    @[lc0_ b  
    ]NV ]@*`tO  
    ?}v%JUcs  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 rE `}?d  
     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% )2Ru!l#  
    l )*,18n  
    qK vr*xlC  
    M03i4R@h(  
    5. 增加一个粗糙表面 I''R\B p  
    / &D$kxz  
    DbU;jorwu  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 8{SU?MHQLE  
     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。 Pph8"`mv.m  
    Jhy t)@7/,  
    JOx ,19r  
    n,a5LR  
    !aw#',r8m  
    _s^:zPl  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 s~X*U&}5  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 o?mXxL)  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Tb1}XvZ  
    "E)++\JL  
    oA;Ty7s  
    Z<|_+7T  
    6. 对衍射级次效率的影响 EH*ym#Y  
    14n="-9  
    5Sjr6l3Vq8  
    粗糙度参数: ;s\;78`0  
     最小特征尺寸:20nm TF0-?vBWh  
     总的调制高度:200nm Ryba[Fz4Di  
     高度轮廓  +iH30v  
    Z\=04[  
    o47 f  
    nOal7BNN  
    s'aV qB  
     效率 ]8m_*I!  
    k/_8!^:'  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 0YpiHoM  
    nz(q)"A  
    ^/C $L8#  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm CI!Eq&D,  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 v=.z|QD^1  
    $TA6S+  
    |v$%V#Bo  
    Xm8Z+}i  
     效率 )0U3w#,JQ  
    5Hwo)S]r  
    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。 YF! &*6m  
    v=*Bb3dt  
    粗糙度参数: FS`vK`'  
     最小特征尺寸:40nm r!.+XrYg  
     总调制高度:200nm hk@`N;dn  
     高度轮廓 fEj9R@u+h  
    _[TH@fO6:  
    pdi=6<?bd  
    S0N2rU  
     效率 %|*nmIPq(  
    C,{F0-D  
    y^ X\^Kq  
    X%a;i6pq  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 h eE'S/  
    &R'w-0k_  
    rmPne8D=c(  
    粗糙度参数: %Ui{=920  
     最小特征尺寸:40nm >lraYMc<rZ  
     全高度调制:400nm :vYt Mp  
     高度轮廓 !f\?c7  
    5@ bc(H  
    m%oGzx+  
     效率 oNuPP5d[]  
    egI{!bZg'\  
    ~JwpNJs  
    }z%OnP  
    k<YtoV  
     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。 %XJQ0CE<(  
    |jahpji6  
    7. 总结 7_Ba3+9jpa  
     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)。 Hs"% S  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 a[1sA12  
     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。 w0Fwd  
     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。
    U@.u-)oX  
    %bIsrQ~B  
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