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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。 >za=v  
    d`Em) 3v  
    1. 建模任务 5'O.l$)y  
    jLf87  
    F30jr6F\  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 zzBqb\Ky  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 -wV0Nv(V8  
    z15QFVm  
    2. 建模任务:正弦光栅 / k8;k56  
    &($Zs'X  
    x-z方向(截面视图) h!>NS ?X7  
    Kx[z7]1@  
    *C?x\.\C  
    光栅参数 } "ts  
     周期:0.908um \OXKK<^$uK  
     高度:1.15um #3u471bp  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) pNzGpCk  
    U_,K_6vj  
    3. 建模任务 A,s .<TG  
    9Fh(tzz  
    D+  **o  
    {VE$i2nC8  
    }UWRH.;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。 &9'JHF!l  
    5{|\h}  
     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。 6.'+y1yS)  
    R OQIw  
    $yb8..+  
    @V-CG!  
    4. 光滑结构的分析 i(c'94M  
    7u^6`P  
    $T0|zPK5  
    Mhw\i&*U  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 [}_ar  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% j{'@g[HW  
    M O/-?@w  
    DEC,oX!bI1  
    I1H:h  
    5. 增加一个粗糙表面 <!|2Ru  
    v+=_  
    ),6Z1 K1  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 rbP3&L  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 X|wXTecg*|  
    6A/|XwfE/v  
    Ja#idF[V  
     OkO"t  
    g `B?bBg  
    |T"{q  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 &4DV]9+g  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。  D-4 PEf  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 <s#}`R.#2  
    L4;n$=e  
    Urx gKTry  
    MJX m7<(  
    6. 对衍射级次效率的影响 tZXtt=M w  
    %3VwCuE  
    u-k?ef  
    粗糙度参数: xI~\15PhG  
     最小特征尺寸:20nm }wkBa]  
     总的调制高度:200nm 7F'61}qL  
     高度轮廓 R/O_*XY  
    M=N`&m\  
    Z?hBn`.  
    W3 8 =fyD  
    xD1B50y U  
     效率 8a)EL*LH`  
    ?j0blXl  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 tXK hkt`  
    ccm <rZ7  
    r$\g6m  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm % e1vq  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Il;'s  
    +ic~Sar  
    G:e}>'  
    sfrh+o57  
     效率 6OTxtk  
    3.d=1|E  
    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。 d$2{_6  
    j^!J: Bj  
    粗糙度参数: &GD7ldck  
     最小特征尺寸:40nm |_=jXf\TL  
     总调制高度:200nm tc,7yo\".  
     高度轮廓 _mkI;<d]$T  
    *j*jA/  
    \AK|~:\]  
    H*\ }W  
     效率 DU7Ki6  
    X7 Za Q .  
    r 2H'r ,N  
    tt[_+e\4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 x.r`(  
    4rzioIk  
    s{: Mu~v  
    粗糙度参数: R\Q%_~1  
     最小特征尺寸:40nm ckP3[@Su {  
     全高度调制:400nm +`4}bc ,G  
     高度轮廓 .N+xpxdG,  
    bA^a@ lv a  
    fVN}7PH7+  
     效率 ' R@<4Ib|  
    p4AXQuOP  
    =}"hC`3e  
    1Ev+':%  
    RYhdf  
     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。 .BUl$RW|  
    8|tm`r`*Az  
    7. 总结 88*RlxU  
     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)。 +8Px` v1L  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }-Ma ~/  
     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。 aw4+1.xy  
     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。
    .>nd@oU  
    Ni)#tz_9  
     
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