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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。 0GwR~Z}Z  
    KI.unP%  
    1. 建模任务 0GLM(JmK  
    +{]j]OP  
    Uo49*Mr  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 I%):1\)  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Ry&6p>-  
     " bG2:  
    2. 建模任务:正弦光栅 8ag!K*\ V<  
    6Wn1{v0  
    x-z方向(截面视图) +@UV?"d  
    @Qe0! (_=  
    %b0*H_ok7  
    光栅参数 P?<y%c<  
     周期:0.908um 'u658Tj  
     高度:1.15um [g,}gyeS(  
    (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) \8tsDG(1 '  
    cQ|NJ_F{1  
    3. 建模任务 !D6]JPX  
    lZ0 =;I  
    { w_e9Wbi  
    4i bc  
    K3C<{#r  
     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。 Cx"sw }  
    !>tL6+yj  
     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。 ICCc./l|  
    }Jw,>}  
    G}*hM$F  
    ~[: 2I  
    4. 光滑结构的分析 /reX{Y  
    CLSK'+l  
    Ac6=(B  
    & kIFcd@  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 1M-pr 8:6s  
     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% Rcv9mj]l  
    9Flb|G%  
    zDp2g)  
    49P 4b<1  
    5. 增加一个粗糙表面 QJNFA}*>  
    B!yr!DWv  
    9L9sqZUB  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V]&\fk-{  
     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。 q4q6c")zp  
    m|# y >4  
    ]_Xlq_[/r  
    Vi}_{ Cy  
    0V]s:S  
    $M#>9QHhc  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 @o^Ww  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 wBzC5T%,  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。  -M2yw  
    4 :=]<sc,  
    'yth'[  
    j|n R "!  
    6. 对衍射级次效率的影响 hph4`{T  
    \ jA~9  
    Bt#N4m[X*|  
    粗糙度参数: ,[Fb[#Qqb  
     最小特征尺寸:20nm (t.Nk[  
     总的调制高度:200nm |o @%dH  
     高度轮廓 %SI'BJ  
    hSMH,^Io$  
    % nIf)/2g  
    HDKbF/  
    fnY.ao1-s[  
     效率 BHw, 4#F1;  
    ]9X DS[<2`  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 :EH=_"  
    VX/#1StC  
    6RM/GM  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm U&xUfBDt  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 yN c2@  
    $N\Ja*g  
    .2pK.$.  
    7|D+Ihy;  
     效率 -+5>|N#  
    s(^mZ -i  
    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。 .o8t+X'G  
    +3`alHUK  
    粗糙度参数: zVD:#d% b  
     最小特征尺寸:40nm ^&)|sP  
     总调制高度:200nm I|J/F}@p  
     高度轮廓 OH"XrCX7n  
    {U1m.30n  
    8[>zG2  
    6Iw\c  
     效率 ,P Z ge  
    yBRC*0+Vy  
    rbQR,Nf2x  
    _w Ot39e&  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 0ksa  
    5?L<N:;J_  
    d"NLE'R  
    粗糙度参数: or]IZ2^n  
     最小特征尺寸:40nm rH>)oThA#  
     全高度调制:400nm [r-p]"R  
     高度轮廓 s79r@])=  
    d\Zng!Z'  
    +*^H#|!  
     效率 MPk5^ua:  
    };g"GNy  
    v LZoa-w:  
    Vg23!E  
    o14cwb  
     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。 akT6^cP^  
    Z6pUZ[j,  
    7. 总结 |)81Lz  
     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)。 j.kG};f  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 H|D.6^  
     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。 x m@_IL&P  
     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。
    W%)Y#C  
    s@DLt+ O5  
     
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