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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。 qc4 "0Ap'  
    9%k.GE  
    1. 建模任务 u z2s-,  
    7%x+7  
    uM6!RR!~  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 COJ!b  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 10C91/  
    gBS#Z.  
    2. 建模任务:正弦光栅 ZUI\0qh+  
    sWCm[HpG  
    x-z方向(截面视图) eBRP%<=>D  
    JF\viMfR  
    9<r}s  
    光栅参数 N~KRwsDH  
     周期:0.908um ^"#rDP"v  
     高度:1.15um ) CTM  
    (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) >43yty\   
    ~F6gF7]z  
    3. 建模任务 c\ *OId1{;  
    nAC#_\  
    UN4) >\Y  
    `*!>79_2C  
    YGmdiY:;1  
     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。 j7 3@Yi%  
    P&^7wud-sb  
     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。 E.bbIV6mQ  
    9>>}-;$  
    +E[)@;T  
    1}M.}G2u/  
    4. 光滑结构的分析 [1MEA;  
    WYzaD}  
    *g6o ;c  
    zQ+t@;g1  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 JB_`lefW,'  
     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% E\N=p&g$  
    -d)n0)9  
    4^^rOi0  
    GLF"`M/g  
    5. 增加一个粗糙表面 `R?W @,@'  
    ghj~r  
    j'x{j %U  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 rB?cm]G=  
     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。 K! j*:{  
    K7VG\Ec  
    ][1u:V/ U  
    EC&,0i4n:  
    =Q/>g6  
    *v3 |  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 93DBZqN  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 eF1%5;" W  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 _q4m7C<  
    $3B?  
    4,DsB'  
    ZHasDZ8  
    6. 对衍射级次效率的影响 Lc?O K"[m  
    .U%"oD  
    c `; LF'!  
    粗糙度参数: *b_54X%3  
     最小特征尺寸:20nm ;BVhkW A  
     总的调制高度:200nm +}/!yQtH  
     高度轮廓 mkA|gM[g7  
    XCriZ|s  
    W2N7  
    .&xNJdsY  
    f|0QN#$  
     效率 #Q7$I.O]  
    sdD[`#  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ,+9r/}K]/  
    >#|Yoc  
    #{,IY03  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm $SR]7GZ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 dR:iUw:V  
    ;~1JbP  
    H/Q)zDP  
    J7vpCw2ni  
     效率 QovC*1'  
    3kY4V*9@-  
    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。 $t}1|q|  
    <LN$[&f#  
    粗糙度参数: R2W_/fsG  
     最小特征尺寸:40nm p> S/6 [X  
     总调制高度:200nm ,eCXT=6  
     高度轮廓 t7FQ.E,T  
    x~eEaD5m%J  
    SI5QdX  
    >,Z{wxz J  
     效率 aM!#  
    gw T,D.'Ut  
    6QQ oHYtZ  
    nUHVPuQ/'T  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 He3zV\X[Z  
    pSFWNWQ'B  
    F2'cL@E3  
    粗糙度参数: 7gcG|kKT  
     最小特征尺寸:40nm d?Cl04  
     全高度调制:400nm Iq \oB  
     高度轮廓 ; bE6Y]"Rz  
    \'*`te:{  
    cyg>h X{U  
     效率 )A=g# D#  
    +9CUnRv  
    q(^J7M)  
    f@L{*Upj+  
    ts>}>}@vc  
     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。 vy2aNUmt  
    3=7h+ZgB  
    7. 总结 d.o FlT  
     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)。  ?Nql7F4  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 3>v0W@C  
     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\GHA'DO]  
     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。
    Y3>\;W*?  
    Pc== ]H(  
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