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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。 !aIIjWz]  
    &b{L|I'KYT  
    1. 建模任务 5n?fZ?6(  
    Lo9+#ITyx  
    IjNE1b$  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ob-be2EysH  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 m#'u;GP]k  
    $Fr$9 jq&  
    2. 建模任务:正弦光栅 INcJXlv  
    ;QW)tv.y  
    x-z方向(截面视图) Fvi<5v  
    ihs@ 'jh  
    Wp T.25  
    光栅参数 C2DNyMu  
     周期:0.908um MPNBA1s  
     高度:1.15um se7_:0+w  
    (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) \s+ <w3  
    ^Z2%b>  
    3. 建模任务 <R_3; 5J%  
    rS6iZp,  
    HLTz|P0JZ  
    QeU>%qKT  
    kw?RUt0-V  
     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。 S(/@.gI:f  
    [(UQQa=+  
     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。 .B>|>W O  
    fZXd<Fg+  
    DF9Br D0{  
    ,!u^E|24  
    4. 光滑结构的分析 rP#@*{";  
    1~ZDHfd5  
    H6e ^" E  
    85Ms*[g  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >TK`s@jdSV  
     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% IKAF%0[R|j  
    RI-whA8+  
    `^|mNh  
    zg|yW6l)9  
    5. 增加一个粗糙表面 \/{qE hP  
    0^{zq|%Q!  
    }]tSWVb*  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 x$6-7<p  
     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。 `p'L3u5H-  
    WET $H,  
    ZhM-F0;`  
    dk;Ed  
    $F\&?B1.  
    Tcr&{S&o  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 =a7m^e7  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 | ql!@M(p  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ,cgC_ %  
    &[JI L=m5  
    4Mg09  
    "eGS~-DVK  
    6. 对衍射级次效率的影响 r}03&h~Hc&  
    ]FQ4v.7  
    AB+Zc ]  
    粗糙度参数: SLZv`  
     最小特征尺寸:20nm ("mW=Ln  
     总的调制高度:200nm uCmdNY  
     高度轮廓 m0/J3  
    {`l]RIig  
    r|0C G^:C  
    iHQFieZ.E  
    _VR4 |)1g  
     效率 x7{,4js  
    Gs*ea'T)  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 bu@Pxz%_  
     0fNWI  
    " P0o)g+{  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm /A##Yv!biR  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 '_(oa<g  
    ?55('+{l  
    EA?:GtH  
    r]8tl  
     效率 <*4=sX@  
    y~U+MtSf#  
    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。 <2|x]b 8  
    =U|J{^ >I  
    粗糙度参数: }qb z&%R  
     最小特征尺寸:40nm 7_q"%xH  
     总调制高度:200nm RAf+%h*  
     高度轮廓 gxt2Mq;q~}  
    @/|sOF;8W  
    swlxV@NQ  
    kl2]#G(  
     效率 7 yF#G9,  
    P`U5kNN  
    QC ?8  
    B-M|}T  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 H]@Zp"7  
    )Tb{O  
    oqE h_[.  
    粗糙度参数: `.[hOQ7  
     最小特征尺寸:40nm _k6N(c2Nd  
     全高度调制:400nm U.>n]/&  
     高度轮廓 rr9HC]63  
    YXD1B`23  
    !gJAK<]iW  
     效率 W,wg@2  
    j7"E0Wc^o_  
    ;'p0"\SV  
    w8> T ~Mv  
    xx/DD%IZ  
     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。 hM>xe8yE  
    uY'Ib[H  
    7. 总结 Z/Mp=273  
     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)。 bh+R9~  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 #9 } Oqm  
     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。 FVF: 1DT  
     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。
    lzm9ClkfH  
    QRt(?96  
     
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