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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。 0SpB 2>_  
    Xj?Wvt  
    1. 建模任务 9rB3h`AVF  
    EIi<g2pM(  
    :XKYfc_y  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 5f0M{J,KC  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 :]"5UY?oF  
    +a#&W}K  
    2. 建模任务:正弦光栅 J?4{#p  
    C|{Sj`,XG  
    x-z方向(截面视图) Y#U.9>h  
    Q G) s  
    uLms0r\@!  
    光栅参数 j*=!M# D  
     周期:0.908um dQX-s=XJ  
     高度:1.15um ^[ae )}  
    (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) ktu?-?#0,  
    u#05`i:Z  
    3. 建模任务 Sn:>|y~  
    ;W|kc</R*  
    [V}vd@*k  
    w0QtGQ|  
    xBHf~:!  
     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。 l;F"m+B!$  
    iUKjCq02  
     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。 OjU{r N*  
    $KcAB0 B8  
    +in)(a.  
    $e^"Inhtqp  
    4. 光滑结构的分析 NP>v @jO  
    ,@"yr>Q9#6  
     31n"w;  
    ;_sJ>.=\  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7o4E_ .*  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% !&)X5oJ  
    z:'m50'  
    -:}vf?  
    a%go[_w  
    5. 增加一个粗糙表面 j/v>,MM  
    Y;af|?U*6:  
    t Cuvb  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *h^->+0n  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 &oL"AJU  
    y"?`MzcJ0  
    qxRsq&_  
    hV3]1E21"  
    a )O"PA}2  
    92-Xz6Bo9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 b[vE!lJEq  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 -]EL|_;  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 1q}32^>+o  
    a[ULSYEi  
    R P{pEd  
    QPy h.9:N  
    6. 对衍射级次效率的影响 nC:T0OJv  
    1$Up7=Dr=  
    a-5UG#o  
    粗糙度参数: eI-fH  
     最小特征尺寸:20nm CKw-HgXG  
     总的调制高度:200nm 97c0bgI!+  
     高度轮廓 qw+ 7.h#V  
    lyL6w1  
    @Y~gdK  
    +:A `e+\  
    &0 QUObK  
     效率 t%@iF U;}  
    pbzt8 P[  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Y58H.P  
     ;LS.  
    WO>A55Xya  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm _ $PeFE2  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 rEr=Mi2  
    ^%oH LsY9  
    33` bKKO}  
    ;&lXgC^*  
     效率 %+r(*Q+0$f  
    NK-}[!f  
    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。 nS#F*)  
    \Y,P  
    粗糙度参数: Jq1oQu|rs  
     最小特征尺寸:40nm F%L"Q>aHW  
     总调制高度:200nm O!PGZuF  
     高度轮廓 ;apLMMsWC  
    s.(.OXD&  
    gd[muR ~  
    >$kFYb>~q  
     效率 H Qj,0#J)  
    /}u:N:HA%  
    THl:>s  
    o. $ 48h(  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 \m`IgP*  
    TT/=0^"  
    #h.N#{9  
    粗糙度参数: ,):aU  
     最小特征尺寸:40nm !19T=p/:$  
     全高度调制:400nm Gn7\4,C  
     高度轮廓 W3l[a^1d  
    9#H0|zL  
    4=MVn  
     效率 yXkQ ,y  
    (,"%fc7<i  
    .(&6gB  
    `+=Zq :0  
    oVqx)@$K  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 QM!UMqdj  
    S|d /?}C|e  
    7. 总结 +:m)BLA4l  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。  H#F"n"~$  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 "P.sK huo  
     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。 H!NGY]z*  
     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。
    E.yFCaL  
    %B&O+~  
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