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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。 ?;,;  
    L3{(B u  
    1. 建模任务 P}4&J ^  
    EL~$7 J  
    Ze V@ X  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 C&z!="hMhR  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ]nsjYsT  
    =2&\<Q_Fi  
    2. 建模任务:正弦光栅 SWr TM  
    rMwa6ZO'm;  
    x-z方向(截面视图) ]q"&V\b  
    =d8Rij-  
    4o#]hB';ni  
    光栅参数 k3bQ32()  
     周期:0.908um WX4sTxJK  
     高度:1.15um k'iiRRM  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) _UVpQ5pN  
    _9>,9aL  
    3. 建模任务 jq H)o2"/  
    m]?Z_*1  
    +;W%v7 %<  
    <)ZQRE@  
    ^{"i eVn  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 {($bz T7c  
    :[<Y#EX.  
     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。 [+o{0o>  
    F>\,`wP  
    Zbnxs.i!  
    +Q+O$-a <  
    4. 光滑结构的分析 "5N4 of 8  
    65aYH4"  
    4r$#-  
    Xy(QK2|  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 0$|VkMq(  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 3#t9pI4  
    <.)=CK  
    SNqSp.>-U"  
    [R4# bl  
    5. 增加一个粗糙表面 kZF]BPh.  
    v:SHaUS  
    Qm[((6}  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 %<kfW&_>w  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Tu(:?  
    k5< n:dS  
    q]{gAGe~  
    +jE)kaV%  
    1 fcV&qHR  
    zh) &6'S\  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~ n<|f  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 eP~3m  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 :Ak^M~6a5  
    CRo'r/G  
    ).kU7;0  
    n@`3O'S  
    6. 对衍射级次效率的影响 bZ_&AfcB  
    `&NFl'l1C  
    +(Y\w^@%H  
    粗糙度参数: ,P <I<QYu  
     最小特征尺寸:20nm Z kw-a  
     总的调制高度:200nm =+X*$'<J  
     高度轮廓 7ZI{A*^vB  
    HJr/N)d  
    vE9"1M  
    n`= S&oKH  
    EG\L]fmD  
     效率 Wqv7  
    Mzg3i*  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 m LajiZ Bf  
    ^(&2  
    SsX$l<t*  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ]yKwH 9sl  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 L^e*_q2d:>  
    s-*N_Dv  
    pJg:afCg  
    %;4#?.W8  
     效率 26~rEOgJ  
    m:Rx<E E  
    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。 !& c%!*  
    M}jl \{  
    粗糙度参数: cMi9 Z]  
     最小特征尺寸:40nm K/(LF}  
     总调制高度:200nm +PYR  
     高度轮廓 "^t7]=q  
    gs2qLb  
    TPb&";4ROf  
    }c/#WA|b  
     效率 '_g&!zi8~  
    E2 'Al6^C  
    |\B\IPs{%'  
    @uC-dXA"  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 w 8o?wx*  
    zX=%BL?  
    &>B|?d  
    粗糙度参数: @lB1t= D  
     最小特征尺寸:40nm >ptI!\i}  
     全高度调制:400nm ,S(_YS^m  
     高度轮廓 :%Z)u:~':  
    #euOq  
    ;2 o{ 6  
     效率 $.DD^ "9  
    f`8fNt  
    =uwG.,lC  
    ^umHuAAE  
    Zo-Au  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 Kc9)Lzu+  
    |q o3 E  
    7. 总结 g 'L$m|  
     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)。 #tPy0Q H  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 'iYaA-9j  
     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。 K6<1&  
     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。
    r'}#usB(  
    b(ryk./ogx  
     
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