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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。 q[G/}  
    nlzW.OLM  
    1. 建模任务 mF'-Is  
    4TUtY:  
    SFn 3$ rh  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 .Z=Ce!  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 BR36}iS;V  
    {/d4PI7)tK  
    2. 建模任务:正弦光栅 dk_,YU'z  
    yGvDn' m  
    x-z方向(截面视图) yI8m%g%  
    PK6*}y  
    f xDj+Q1p  
    光栅参数 3;a R\:p@w  
     周期:0.908um =4tO0  
     高度:1.15um ptpW41t}^  
    (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\N_ G @  
    ;1W6"3t-Y  
    3. 建模任务 3ai (x1%  
    2{ o0@  
    5`{vE4A]q  
    '{[!j6wt\  
    lC#RNjDp/~  
     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。 MO[kr2T  
    }:`5,b%Y_  
     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。 bj@xqAGl  
    qy_%~c87  
    NZLXN  
    6b?`:$Cw3)  
    4. 光滑结构的分析 X Orcygb2  
    XRa(sXA3  
    E4+b-?PB~  
    )Zas x6`  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !?nu?  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% BhKO_wQ?:J  
    ~,ynJ]_aJB  
    2;G98H  
    mD7}t  
    5. 增加一个粗糙表面 (w+%=z"M  
    &p5&=zV}  
    TPHYz>D]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。  tPA:_  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 v ~"Ef_`  
    n)#Lh 7X"  
    -kl;!:'.3  
    @,k7xm$u  
    M>T[!*nTj  
    tBseqS3<  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 lop uf/U0  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Y0@yD#,0~  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 CtM'L   
    %e{(twp  
    Ep mJWbU  
    >uTPjR[  
    6. 对衍射级次效率的影响 R:A'&;S  
    {"m0)G,G  
    x;j{} %  
    粗糙度参数: (/K5!qh  
     最小特征尺寸:20nm @EHIp{0.  
     总的调制高度:200nm , /&Z3e  
     高度轮廓 ?; [ T  
    ]>D)#  
    gg[ 9u-  
    .+yW%~0  
    uEx9-,!  
     效率 xc;DdK=1X  
    d+6]u_J  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 mV?&%>*(f  
    |SQ|qbe=  
    jWvtv ng  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm o.Oq__>$H  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 0|XKd24BN  
    2n|CD|V$ux  
    bLbR IY"l  
    :p>hW!~  
     效率 \dcdw* v@  
    ;W{b $k@g  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ?TpUf  
    CISO<z0  
    粗糙度参数: 3qi_]*dD  
     最小特征尺寸:40nm yNa;\UF  
     总调制高度:200nm `T"rG }c  
     高度轮廓 J} TfRrf  
    YEv Lhh  
    8>NwCjN  
    +xp]:h|  
     效率 Ei5wel6!  
    mS%4gx~~_n  
    r_U>VT^E:  
    Izo!rC  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 NTmi 2c  
    aV6#t*\J  
    T8XY fcc*h  
    粗糙度参数: #@qN8J}R  
     最小特征尺寸:40nm pSfYu=#f  
     全高度调制:400nm *(QH{!-$s  
     高度轮廓 uzBz}<M=  
    s0C:m  
    Qi9-z'  
     效率 DlTR|(AL  
    rzeLx Wt  
    =Z,5$6%)  
    Dl C@fZD  
    }Qr6 l/2  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 idc4Cf+4  
    4w$_ ]ke  
    7. 总结 GABQUmtH  
     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)。 L{8;Ud_2r  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 p &(OZJT  
     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。 U \oy8FZ  
     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。
     L}%dCe  
    ^G|98yc!'  
     
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