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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。 '|6]_   
    9d0@wq.  
    1. 建模任务 t4."/ .=+  
    ih-#5M@  
    F$y$'Rzu_B  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 kYE9M8s;  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 { T/[cu<  
    OR P\b  
    2. 建模任务:正弦光栅 9!ngy*\x  
    |"q5sym8Y_  
    x-z方向(截面视图) Y,qI@n<  
    j7Yu>cr  
    yt+L0wzzB  
    光栅参数 r5S[-`s;  
     周期:0.908um ^)/0yB  
     高度:1.15um >>4qJ%bL  
    (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) 0Uz"^xO["  
    d(ZO6Nr Q  
    3. 建模任务 ~gJwW+  
    R+hU8 pu  
     Po+.&7F  
    i'<[DjMDlm  
    &C5_g$Ma.Z  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 pHGYQ;:L  
    RT4x\&q  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Uk[b|<U-`d  
    SBu"3ym  
    +uF>2b6'  
    f#>,1,S  
    4. 光滑结构的分析 (!u~CZ;  
    l ~"^7H?4e  
    c1(RuP:S  
    *g"Nq+i@  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7DogM".}~Q  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% @,j*wnR  
    EmWn%eMN  
    JJ-( Sl  
    zy?|ODM  
    5. 增加一个粗糙表面 Rxt^v+ ,$  
    3Y4?CM&0v  
    PA{PD.4Du  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 y-pJF{ R  
     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。 @}u*|P*  
    D(op)]8  
    biD$qg  
    T3.&R#1M8-  
    S&5&];Ag  
    HQ_Ok `  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 aH(J,XY  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 h]&GLb&<?  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 {GT*ZU*  
    bn&TF3b  
    #<"~~2?  
    %bn jgy  
    6. 对衍射级次效率的影响 PCee<W_%YE  
    dh\'<|\K  
    edq4D53  
    粗糙度参数: 9 RgVK{F  
     最小特征尺寸:20nm wc@X.Q[  
     总的调制高度:200nm WF+99?75  
     高度轮廓 |-67 \p]  
    1Faf$J~7|  
    9Q^r O26+  
    wo{gG?B  
    &{n.]]%O.  
     效率 +4~_Ei[i  
    \~mT] '5  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 2DDtu[}  
    @l5"nBs<_:  
    U[-o> W#  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm vzAaxk%  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 z6\UGSL  
    _Kf%\xg  
    Y;M|D'y+  
    OX7M8cmc+  
     效率 VQt0  4?  
    a(X@Q8l:  
    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。 .o^l z 9:  
    1W LXM^ 4  
    粗糙度参数: >Eto( y"q  
     最小特征尺寸:40nm <oV(7  
     总调制高度:200nm k@J&IJ  
     高度轮廓 S!CC }3zw  
    9G5rcYi  
    H[$"+&q  
    !>&o01i  
     效率 nPl?K:(  
    C`9+6T  
    |v%YQ R  
    9wwqcx)3(  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。  skViMo  
    UKvWJnz  
    sY Qk  
    粗糙度参数: 4N3R|  
     最小特征尺寸:40nm lvz7#f L~  
     全高度调制:400nm 8qTys8  
     高度轮廓 %s|Ely)  
    \ :sUL!  
    *Kg ks4  
     效率 t\,PB{P:J  
    =s2*H8]  
    Qn.om=KDs@  
    sIGMA$EK  
    "ne?P9'hF  
     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。 WPMSm<[  
    l<LI7Z]A  
    7. 总结 <0&*9ZeD  
     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)。 mSF(q78?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 06Sceq  
     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。 M`!H"R7  
     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@iY:aF  
    [D4SW#  
     
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