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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。 kZmpu?P  
    cWe"%I  
    1. 建模任务 {#@W)4)cA  
    oYm[V<nIl  
    DK: o]~n  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Na]:_K5Dp  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 )QU  
    kY-N>E:  
    2. 建模任务:正弦光栅 ]1#e#M]#  
    D$I5z.a  
    x-z方向(截面视图) t*1fLumXR  
    Ng~FEl  
    jK& h~)  
    光栅参数 e?8FN. q  
     周期:0.908um 2{H@(Vgpbr  
     高度:1.15um s;01u_  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 7o# I,d~  
    G}b]w~ML ~  
    3. 建模任务 LnH?dy  
    @1o/0y"  
    T[UN@^DP(  
    H4&lb}  
    }HFN3cq;C  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ,9zjFI  
    3q\,$*D.  
     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。 5K>3My#  
    uKUiV%p!  
    "K6&dk jY  
    (X\@t-8  
    4. 光滑结构的分析 N"Zt47(  
    4%>$-($  
    jCOIuw  
    FKDk+ojw  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^ *k?pJ5  
     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% 6xTuNE1  
    X86O lP)eX  
    N8F~8lTi  
    96( v  
    5. 增加一个粗糙表面 Hq:X{)"  
    K*K,}W&}  
    zPn+ V7F  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 RO+GK`J  
     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。 ~ =M7 3U#  
    iT3BF"ZqBO  
    @E7DyU|  
    [%y';`( x  
    !Xf5e*1IS  
    t5\-v_mG=&  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 pjKWtY@=X  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 *2p t%eav  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 _n0CfH.v  
    >E;uU[v)I  
    h7G"G"  
    } gyj0  
    6. 对衍射级次效率的影响 <wN}X#M  
    /M1ob:m  
    4tRYw0f47  
    粗糙度参数: JVvs-bK5  
     最小特征尺寸:20nm t3 8m'J :>  
     总的调制高度:200nm I&#| w"/"U  
     高度轮廓 n{n52][J]  
    )WNzWUfn=z  
    _mqL8ho  
    lA| 5E?  
    Kr gFKRgGj  
     效率 ~7*.6YnI  
    KKj a/p  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 &#{Z( h.de  
    ]#)()6)2v  
    _<n~n]%  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm >?2M }TV3  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ;w{tv($$  
    lk/n}bx  
    #^u$  
    s Ep"D+f  
     效率 (9''MlGd%  
    @K  &GJ  
    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。 M'?,] an  
    pnl{&<$C%C  
    粗糙度参数: !`Fxa4i>  
     最小特征尺寸:40nm g/ T   
     总调制高度:200nm orzZ{87  
     高度轮廓 !,wIQy_e4  
    s 1 A.+  
    T,,WoPU8t  
    ^cOUQ33  
     效率 t6bV?nc  
    dU&a{ $ku[  
    :%l TU  
    gh/EU/~d  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 F+YZE[h%  
    ~qiJR`Jj  
    [<Mx2<8f  
    粗糙度参数: ,Xu-@br{  
     最小特征尺寸:40nm .[]r}[lU  
     全高度调制:400nm Go5J%&E9  
     高度轮廓 )Kc<j!8-[  
    ((YMVe  
    H4WP~(__  
     效率 >6ni")Q9  
    (!ux+K  
    xT3BHnQ(  
    3 ]5^r}  
    b.2aHu( 3  
     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。 ]FJjgu<  
    q$0*b]=E  
    7. 总结 R6` WN  
     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)。 SL Ws*aq  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 r<9Iof4  
     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。 u4t7Ie*Q  
     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。
    66g9l9wm(  
    9g9HlB&Ze  
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