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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。 U#]J5'i  
    <\fA}b  
    1. 建模任务 >j3':>\U  
    p5tb=Zg_  
    /e[m;+9^&  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 d(TN(6g@  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 f6yj\qq]  
    WcoA)we  
    2. 建模任务:正弦光栅 1#%H!GKvTU  
    aL*MCgb'  
    x-z方向(截面视图) Maq`Or|4  
    *4NY"EwjN  
    0ju-l= w  
    光栅参数 n6.Z{Q'b  
     周期:0.908um 8Iu6r}k?~`  
     高度:1.15um '*65j  
    (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) cTzR<Yr  
    sve} ent  
    3. 建模任务 VFx[{Hy  
    |aAyWK  S  
    WeaT42*Q{  
    9#:fQ!3`  
    2>o^@4PnZ  
     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。 HR"clD\{Di  
    ]Idwy|eG  
     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。 HcJ!(  
    2uN3:_w  
    A[^#8evaK  
    wK7w[Xt  
    4. 光滑结构的分析 XHj%U  
    s>I]_W)Pt  
    ^)Awjj9  
     YTZ :D/  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 aJf3rHX  
     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% vA!IcDP"  
    )^ZC'[93  
    a>W++8t1 ;  
    V0Oqq0\  
    5. 增加一个粗糙表面 k{#k:  
    pZopdEFDK|  
    hU-FSdR  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 T9& {s-3*  
     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。 IqFcrU$4  
    cZ|NGkZ  
    *EvW: <  
    !;h&@LXG(  
    3^% 2,  
    GiX3c^V"1  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6xtgnl#T  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 L&)e}"  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 !J<Xel {  
    RV_I&HD!  
    K mH))LIv  
    E;s_=j1f  
    6. 对衍射级次效率的影响 J^yqu{  
    }DM W,+3  
    {[tmz;C  
    粗糙度参数: X>yDj]*4P  
     最小特征尺寸:20nm ukEJD3i  
     总的调制高度:200nm SyI~iW#Y1  
     高度轮廓 ;YY<KuT  
    i6k6l%  
     8Cp@k=  
    95~bM;T Vr  
    #J3o~,t<  
     效率 J-'XT_k:iM  
    y[85eM  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 qMVuFw Phi  
    7r' _p$  
    G^nG^HTo5  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm "*D9.LyM  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 9%|skTgIqH  
    hvO$ f.i  
    t?-a JU  
    [(_,\:L${  
     效率 /"st sF  
    JD0s0>q_  
    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。 i&lW&]  
    +@!\3a4!  
    粗糙度参数: ;f[##=tm  
     最小特征尺寸:40nm P HOngn  
     总调制高度:200nm y*X.DS 1(w  
     高度轮廓 I*Dj@f`  
    FWW@t1)  
    X)hpbHa  
     <a $!S  
     效率 H!7?#tRU  
    qGH[kd  
    $`7Fk%#+e  
    [<U=)!Swg  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 CKZEX*mPC  
    ~!mY0odH  
    j0+D99{R  
    粗糙度参数: \8<[P(!3  
     最小特征尺寸:40nm rQ_cH  
     全高度调制:400nm f/8&-L  
     高度轮廓 u;H^4} OQ  
    h%u!UHA  
    (nmsw6 X  
     效率 E_A5KLP  
    aWRi`poZT  
    ]!sCWR  
    r`<e<C  
    ^.)0O3oC  
     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。 dF 6od  
    -f ~1Id  
    7. 总结 s?m_zJh  
     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)。 BaI-ve  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ob/<;SrU<  
     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。 6c(b*o  
     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。
    Q.eD:@%iE  
    3]9wfT%d  
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