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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。 #s"B-sWE  
    womq^h6  
    1. 建模任务 ,seFkG@1  
    MV936  
    HhSjR%6HY;  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 1bRL"{m^)-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 H?:Jq\Ba0  
    X%4h(7;v  
    2. 建模任务:正弦光栅 &hN,xpC  
    ?SX_gYe9  
    x-z方向(截面视图) 'DAltr<  
    f!g<3X{=  
    Jp ]T9W\  
    光栅参数 *8\(FVyG^  
     周期:0.908um LM1b I4  
     高度:1.15um j[DIz@^  
    (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) < 5ZJ]W  
    \3^Pjx  
    3. 建模任务 0|C[-ppr  
    lO 2k<  
    @d)a~[pm  
    5-'vB  
    Y ><(?  
     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。 @hT;Bo2G]  
    BX$hAQ(6Q  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 `pYE[y+  
    FmA-OqEpA  
    lG]GlgSs  
    7Po/_%  
    4. 光滑结构的分析 <nA3Sd"QfV  
    q3\!$IM.  
    "k>bUe|RG  
    V_]-`?S  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {HuLuP 0t  
     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% hEcYpng~  
    Ihef$,  
    }#YQg0(  
    r,nn~  
    5. 增加一个粗糙表面 2{};6{yz  
    /nM*ljfB\  
    \>[gl!B_Rr  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 zjWyGt(Q  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 we a\8[U3"  
    mh8nlB  
    EG1x  
    }rxFS <j  
    DZAH"sb  
    }2xb&6g~o  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 4H9xO[iM  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 &|] Fg5  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 },3R%?8 9%  
    =0Y'f](2eW  
    zf")|9j  
    +}]wLM}\UF  
    6. 对衍射级次效率的影响 tQnJS2V"{u  
    Q2R>lzB  
    V,'FlU  
    粗糙度参数: B)d@RAk  
     最小特征尺寸:20nm [r~~=b7*[  
     总的调制高度:200nm )XZ,bz*jn  
     高度轮廓 mZ&]  
    /K&wr6  
    ,,2_/u\"/i  
    %,E7vYjT%  
    u"joCZ7`kG  
     效率 >hesxC!  
    3?6Ber y=  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 h@/>?Va  
    !j'guT&9]  
    ,DQ >&_DK  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm B C&^]M  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 C890+(D~  
    QD6Z=>?S  
    M, Po54u  
    oPE.gn_$  
     效率 GYTbeY  
    CTh1;U20  
    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。 6UtG-WHHt  
     2fbvU  
    粗糙度参数: r6/<&1[  
     最小特征尺寸:40nm Kjvs@~6t  
     总调制高度:200nm Pyit87h{  
     高度轮廓 ;+! xZOmm  
    Z'Zd[."s  
    gB'`I(q5.  
    A` oa|k!U  
     效率 HKT{IP+7(L  
    I[vME"  
    72% {Wh/  
    zh?xIpY  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 7E@$}&E  
    :K5V/-[|V1  
    _qdWQFuM  
    粗糙度参数: HM;4=%  
     最小特征尺寸:40nm ZO]E@?Oav  
     全高度调制:400nm -U&098}<K  
     高度轮廓 agGgJ@  
    </~1p~=hAt  
    %,h!: Ec^c  
     效率 an #jZ[  
    +X{cN5Y K  
    F5Cqv0H V  
    k$Nx6?8E  
    oKZ[0(4<  
     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\I5fNs@  
    i] V F'tG  
    7. 总结 pyGFDB5_P  
     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)。 75' Ua$  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 N2M?5fF  
     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。  ||bA  
     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。
    ](idf(j  
    _ +u sn.  
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