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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。 A-.jv  
    [#uX{!q'  
    1. 建模任务 {"'W!WT b  
    $5cLhi"`  
    sStaT R{  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 s`GSc)AI  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Alh%Z\  
    +<@7x16  
    2. 建模任务:正弦光栅 ~D<o}ItRF  
    ,Ea.ts>  
    x-z方向(截面视图) N$?mula  
    ]?mWnEi!z  
    z`5+BL,|ND  
    光栅参数 OFCkQEG=y>  
     周期:0.908um mNm 8I8  
     高度:1.15um r 'pFHX  
    (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) t`H^! b  
    <k/'mBDk  
    3. 建模任务 %^gT.DsX-  
    <F>\Vl:  
    18V*Cu  
    )v8;\1`s:  
    x\;`x$3t  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 xg\M9&J  
    k`2 K?9\  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 EmG`ga)s  
    +;U}SR<  
    +z;xl-*[  
    `=b*g24z[N  
    4. 光滑结构的分析 Yca9G?^\v  
    W{ @lt}  
    Vg6?a  
    q.~.1 '`!  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 =<O{  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% mkrvWZjZX  
    =5I1[p;  
    241YJ  
    Fov/?:f$  
    5. 增加一个粗糙表面 R 5bt~U  
    vy@;zrs  
    dFo9O!YX[f  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 {3`#? q^o'  
     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。 aW4tJN%!  
    #B)/d?aa'  
    Mwp#.du(  
    Y\sLwLLlG  
    G\Toi98d*  
    uSM4:!8  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 X f!Bsp#\g  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 PFUb\AY  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 "{qhk{  
    ^?&Jq_oU  
    UQ`%,D  
    *UM=EQaYk  
    6. 对衍射级次效率的影响 \H <k  
    U 8Rko)  
    i`#5dIb   
    粗糙度参数: ]3UEju8$  
     最小特征尺寸:20nm ^=kUNyY  
     总的调制高度:200nm rfj>/?8!@  
     高度轮廓 T#&tf^;  
    aLzRbRv  
    N0`v;4gF$]  
    Tp7*T8  
    6, =oTmFP  
     效率 s'/b&Idf8  
    W!.F\H,(  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 iBlZw%zKP  
    u17e  
    HHd;<%q  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .8[Uk^q  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ;Ohabbj*  
    c*iZ6j"iI  
    Qe8F(k~k  
    19V  
     效率 q o,uOi  
    4@|"1D3  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ^Yu<fFn  
    A}K2"lQ#>,  
    粗糙度参数: =Yd{PZ*fR  
     最小特征尺寸:40nm +-8S,Rg@   
     总调制高度:200nm GJ1ap^k  
     高度轮廓 6[cC1a3r:  
    ~CTe5PX c  
    !aylrJJ  
    i{1SUx+Re  
     效率 frsqnvm;+  
    QPL6cU$&R  
    ){'Ef_/R  
    w0`aW6t#  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .&|Ivz6  
    W ='c+3O6  
    2h Wtpus  
    粗糙度参数: 8Jnl!4  
     最小特征尺寸:40nm g>g]qQ  
     全高度调制:400nm WX2:c,%:  
     高度轮廓 HfQZRDH  
    7bC1!x*qw  
    M}jF-z  
     效率 "Q{)H8,E)x  
    5X8GR5P  
    J`uO~W"  
    CC8M1iW3  
    soSdlV{  
     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。 f=$w,^)M  
    k`#OXLR  
    7. 总结 >gQJ6q  
     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)。 <o JM||ZA  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 n+ot. -  
     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。 S!\4,6  
     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。
    e7T}*Up  
    `>.^/SGu>?  
     
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