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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。 C`\9c ej  
    "+=Pp  
    1. 建模任务 z%(Fo2)^  
    v,/[&ASz  
    /@ y;iJk;  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 aWyUu/g<A`  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 XD PL;(?  
    '3A+"k-}mh  
    2. 建模任务:正弦光栅 /b{o3, #.M  
    z;i4N3-:  
    x-z方向(截面视图) ,i?)  
    ojHhT\M`  
    ')B =|T)  
    光栅参数 J,f/fPaf7  
     周期:0.908um o^3FL||P#r  
     高度:1.15um \)ip>{WG  
    (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) qE )Y}oN  
    bS>R5*Zp  
    3. 建模任务 8wr8:( Y$  
    \ht ?G n  
    S]}}A  
    b"I~_CL|  
    B[r<m J  
     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。 u*2fP]n  
    <OTWT`G2  
     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。 (a[.vw^g  
    /Rj#sxtdw  
    ebqg"tPN{  
    MDJc[am  
    4. 光滑结构的分析 &VDl/qnaL  
    )zU:  
    "e 1wr  
    74+A+SK[  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 C,/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% \)OEBN`9#  
    5F2_xH$5  
    #%:c0=  
    `Oq M8U @  
    5. 增加一个粗糙表面 %}P4kEY  
    B MM--y@  
    .2 0V 3  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 F@Q^?WV  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ]jyM@  
    8nCp\0  
    hoenQ6N^:  
    d+;gw*_Ei  
    8'A72*dhX  
    afHaB/t{R  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 (9 sIA*,}  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 <:&de8bT  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Rf)ke("  
    *^] ~RhjB  
    jfD1  
    ]dSK wxk  
    6. 对衍射级次效率的影响 ?s?$d&h  
    ` J]xP$)  
    P ZxFZvE  
    粗糙度参数: +`B'r '  
     最小特征尺寸:20nm b7HffO O  
     总的调制高度:200nm !4WEk  
     高度轮廓 * RWm47  
    5+- I5HX|~  
    n2 {SV  
    :]PM_V|  
    D'b#,a;V  
     效率 $d/&k`  
    -Fxmsi  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Dzl;-]S  
    ~>Kq<]3~  
    =wG+Ao  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 6?qDdVR~]  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 paW@\1Q  
    /*$hx@ih  
    oFDz;6  
    kkS~4?- *  
     效率 t 9^A(Vh"-  
    AQss4[\Dx  
    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。 C3XmK}h  
    /6K Il  
    粗糙度参数: Pf <[|yu4?  
     最小特征尺寸:40nm sbj";h=E  
     总调制高度:200nm rY0u|8.5Q  
     高度轮廓 "5Uh< X  
    ^e Gue  
    El- ? %  
     En6H%^d2  
     效率 qQ0C?  
    T6#CK  
    .fYZ*=P;c  
    8X$LC  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 eq[Et +  
    amWD-0V  
    D)@XoM(  
    粗糙度参数: QA#3bFZt1n  
     最小特征尺寸:40nm (:pq77  
     全高度调制:400nm h3* x[W  
     高度轮廓 yX!HZu;j  
    :hRs`=d"r  
    ObG|o1b  
     效率 e@#kRklV&  
    r?/A?DMe  
    S4CbyXW  
    B,WTHU[AV  
    N587(wZ  
     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。 CO:u1?  
    Bux [6O %  
    7. 总结 V 9wI\0  
     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'nf"U  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 R\|lt)h  
     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。 Z8#Gwyinx  
     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。
    \2 y5_;O  
    ao" %WX  
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