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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。 :2njp%  
    4iW'kuK  
    1. 建模任务 +C1QY'>I  
    lKEkXO  
    PW3GL3+  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 `ptj?6N-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >A0k 8T  
     8q1wHZ  
    2. 建模任务:正弦光栅 ]skkoM  
     ;raN  
    x-z方向(截面视图) spasB=E  
    Ou{v/'9z,  
    W8lx~:v  
    光栅参数 w8g,a]p  
     周期:0.908um e</$ s  
     高度:1.15um AfG/JWSo}  
    (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) jy]JiQ B  
    p{PE@KO:  
    3. 建模任务 '#(v=|J  
    %,hV[[@.  
    qF 9NQ;  
    /r12h|  
    e" ]2=5g  
     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。 a>mm+L 8y  
    PMfkA!.Y  
     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。 q~o,WZG  
    ]v#r4Ert  
    c5|:,wkx  
    w[6J `   
    4. 光滑结构的分析 l2;CQ7  
    QdLYCR4f  
    4A9{=~nwT  
    Mwgu93?  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 G;f/Tch  
     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% rp5(pV 7*  
    F @Te@n  
    "zIFxDR#  
    -{`@=U  
    5. 增加一个粗糙表面 w`l{LHrR  
    JWA@+u*k  
    Fq9Q+RNMZL  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 _gD pKEaY  
     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。 5s{ABJ\@V  
    }8;[O 9  
    d&#~ h:~  
    !~Q2|r  
    =TqQbadp  
    ?8W( "W   
     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:I6( Zv0  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。  ^xPmlS;X  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 "QvmqI>  
    7OjR._@  
    J<Pw+6B~  
    :{(w3<i  
    6. 对衍射级次效率的影响 ^( Rvk  
    s&GJW@ |  
    Gn;@{x6  
    粗糙度参数: Ew3ibXD  
     最小特征尺寸:20nm *'"^NSJ  
     总的调制高度:200nm w1;hy"zPsj  
     高度轮廓 #[#KL/i)$  
    A{B/lX)  
    jF[ 1za  
    %p X6QRt?  
    |a{Q0:  
     效率 1,5E `J  
    sZ?mP;Q  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 lDmtQk-SN  
    9M"].~iNE  
    S.!UPkWH  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm j5I`a 1j`  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Hi]cxD*`  
    :6q]F<oK  
    _j_x1.l  
    CkswJ:z)sc  
     效率 LSQz"Ll l  
    -X+H2G  
    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。 ?JxbSK#  
    3Tq\BZ  
    粗糙度参数: )!tK[K?5  
     最小特征尺寸:40nm !a$ D4(`v  
     总调制高度:200nm )#F]G$51r  
     高度轮廓 lD{Aa!\  
    >c-fI$]  
    >&!RWH9*q  
    Lr`1TH,  
     效率 Dz./w  
    5Zw1y@k(  
    /.M+fr S  
    _bD/D!|  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 [yj).*0  
    :iR \%  
    7RDDdF E!  
    粗糙度参数: .@Ut?G  
     最小特征尺寸:40nm LK"  bC  
     全高度调制:400nm ,7XtH>2s  
     高度轮廓 2DD:~Tbi  
    LW:o8ES33  
    m0{!hF[^  
     效率 n&MG7`]N  
    )etmE  
    m?HZ;  
    U:F/ iXz  
    #0 6-:  
     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。 m*X[ Jtr  
    .WQ<jZt>  
    7. 总结 :fk2]{KTL  
     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)。 n41@iK2l  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 6dAEM;$_Z  
     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?&~3iD%  
     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。
    r6'UUu  
    /=uMk]h  
     
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