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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。 /kc @ELl  
    #'fQx`LV  
    1. 建模任务 ::k cV'*  
    l % 0c{E~  
    `6FH@" |I  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /:+MUw7~  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (3  ]!ZV  
    [{-5  
    2. 建模任务:正弦光栅 :} N;OS_  
    8<_dNt'91  
    x-z方向(截面视图) ;uyQR8  
    fIii  
    *f k3IvAXu  
    光栅参数 vhz Q.>  
     周期:0.908um dz,4);Mg  
     高度:1.15um A(T=  
    (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) m.&"D> \t  
    Sp./*h\}  
    3. 建模任务 J"?jaa2~  
    ~ea&1+Z[3  
    w|( ix;pK  
    o)sX?IiC  
    VdE$ig@  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 _64<[2  
    ~4=XYYcka  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 +1>\o|RF  
    |3dIq=~1"Y  
    s&D>'J  
    Y8Z-m (OQ  
    4. 光滑结构的分析 nna boD  
    m?O"LGBB =  
    e?\34F  
    NUM+tg>KM  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 4\iy{1{E,C  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% I!Uj~jV  
    n{E9p3i  
    @i=_y+|d_  
    {9|S,<9  
    5. 增加一个粗糙表面 )O$T; U  
    ^y2}C$1V  
    drd5o Z  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 n~'cKy )m  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 *# ;  
    an,JV0  
    1)!?,O\ey  
    !DZ4C.  
    :8l#jU `y  
    nAk;a|Q  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 [WBU _  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ?7Skk  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Gn>~CoFN  
    (k24j*1e$  
    xG|n7w*  
    +9]CGYj  
    6. 对衍射级次效率的影响 Ep8 y  
    wY_! s Qo  
    laA3v3*  
    粗糙度参数: ]X<L~s_*  
     最小特征尺寸:20nm f\c%G=y  
     总的调制高度:200nm zD): yEc  
     高度轮廓 #r;uM+  
    W0s3nio  
    2X|nPhNi  
    Yy4l -}"  
    S@6 :H"  
     效率 u!9bhL`  
    vlx\hJ<I  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 eZ;DNZK av  
    #}aBRKZ f6  
    A}z1~Z+  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm K?X 6@u|h  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 @2R+?2 j  
    X DAwE  
    SS"Z>talw  
    ErY-`8U"  
     效率 !?J?R-C  
    %\?Gzc_  
    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。 n_1,-(t  
    /V f L(  
    粗糙度参数: @j+X>TD  
     最小特征尺寸:40nm 0]MI*s>&  
     总调制高度:200nm , \R,O  
     高度轮廓 CQ^I;[=d  
    D0@d}N  
    B6"pw0  
    "MU)8$d  
     效率 sZYTpZgW4L  
    LAPC L&Z  
    "7_qB8\  
    +e( (!  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 6uubkt  
    *tL1t\jY  
    r:9H>4m  
    粗糙度参数: wm s@1~I  
     最小特征尺寸:40nm V SUz+W  
     全高度调制:400nm jS'hs>Ot  
     高度轮廓 =%R|@lz_x  
    Ll'!aar,  
    (]*!`(_b  
     效率 MD=VR(P?eq  
    l$eKV(CZ4  
    31n|ScXv  
    &{(8EvuDd  
    u(P;) E"1  
     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。 "U%jG`q  
    0q:g Dc6z  
    7. 总结 W.VyH|?  
     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 aq/]I7  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。  =[G)  
     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。 Ehf3L |9   
     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。
    N6*v!M+  
    ]#Q'~X W  
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