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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。 Sy"!Q%+ |  
    #83pitcc  
    1. 建模任务 ;VS$xnZ  
    $[V-M\q  
    T!N v  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 :%>TM/E N  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7'.]fs:  
    /wU4^8Hz  
    2. 建模任务:正弦光栅 '+v[z=.8]  
    B3&C=*y  
    x-z方向(截面视图) b=XXp`h~a  
    /~3kkM(Ty  
    97vQM  
    光栅参数 _~bG[lX!  
     周期:0.908um ZKt`>KZ  
     高度:1.15um pvhN.z  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ){4!  
    cYz|Ux  
    3. 建模任务 [Gc9 3PA7q  
    D[dI_|59a  
    KJ cuZ."wX  
    +}iuTqu5  
    i2E@5 v=|Y  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 a+<{!+3v  
    |: pBk:  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 I ;F\'P)e  
    *_@$ "9  
    7X<#  
    !q 9PO  
    4. 光滑结构的分析 $0*D7P^8  
    t8.^YTI  
    ny1Dg$u i2  
    a xz-H`oq4  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -nqq;|%  
     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% 4o<' fY  
    W1ql[DqE{  
    [D2<)  
    xM$AhH  
    5. 增加一个粗糙表面 w%$J<Z^-?  
    !M}ZK(  
    R%"'k<`#  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 AbIYdFXB  
     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。 KM/c^ a4V  
    :kvQ3E0  
    NUh+ &M  
    WmuYHEU  
    y>0Gmr  
    VjJ}q*/3e  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 EzU3'x  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 %*OQH?pyx}  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 }(!3)k7*  
    ^e--4B9|  
    e17]{6y  
    |y4j:`@.  
    6. 对衍射级次效率的影响 8;O/x  
    J7wIA3.O  
    E.G]T#wt0  
    粗糙度参数: <sG}[:v  
     最小特征尺寸:20nm g/gaPc*86  
     总的调制高度:200nm bJ]blnH  
     高度轮廓 n( zzH  
    VBz G`&NG  
    M=4`^.Ocm  
    Esf\Bo"  
    n&8SB'-r  
     效率 W8M(@* T  
    f=- R<l  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 AE=E"l1]  
    =lL)g"x X  
    ohi0_mBz  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm V0xO:7G^  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 .gY=<bG/fA  
    | CPyCM$  
    d'[q2y?6N  
    7=a e^GKo  
     效率 r%%@~ \z  
    :(;ho.zz  
    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。 Tj6kCB  
    XQZiJ %'  
    粗糙度参数: sLf~o" yb  
     最小特征尺寸:40nm <(l`zLf4p  
     总调制高度:200nm 6ipQx/IQ  
     高度轮廓 . dJBv  
    w!OYH1ds]_  
    _+}f@&"  
    j |LOg  
     效率 S7b7zJ8A  
    Y)7\h:LIg  
    J:G{  
    7h`t-6<!q  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 = VMELk!z  
    Nt687  
    AsR}qqG  
    粗糙度参数: izR#XeBm  
     最小特征尺寸:40nm $Km~x  
     全高度调制:400nm t:n$9WB)  
     高度轮廓 I7W?}bR*6  
    U5[r&Y D  
    dv?t;D@p!  
     效率 ps33&  
    ol}}c6  
    S 9;FD3  
    h{^MdYJ  
    `bWc<4T  
     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。 60l!3o"p!  
    I(<Trn  
    7. 总结 =)J )xH!N  
     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)。 G`f|#-}  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 czK}F/Sg`  
     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。 mteQRgC  
     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。
    3?TUt{3g  
    sn+ kFvk}S  
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