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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。 [^~7]2i  
    &gc `<kLu  
    1. 建模任务 !CjqL~  
    ,kgF2K!  
    o7+>G~i  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 j K8'T_Pah  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 %q_Miu@  
    3hq1yyec  
    2. 建模任务:正弦光栅 <E\V`g  
    (RXS~8  
    x-z方向(截面视图) yoqa@V  
    2@vj!U8  
    ;T ZGC).6  
    光栅参数 !ax;5@J  
     周期:0.908um v&3O&y/1v  
     高度:1.15um &C-;Sa4  
    (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) z#<P} }  
    %d: A`7x  
    3. 建模任务 xfSG~csoz  
    HBLWOQab  
    v@G4G*x\  
    zL s^,x  
    9e<Zgr?N  
     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。 &WZP2Q|  
    }gsO&g"8  
     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。 ew#T8F[  
    w 7tC|^#G  
    r3I,11B  
    :G'xi2bs  
    4. 光滑结构的分析 9u wL{P&  
    S2$5!(P  
    nR8]@cC  
    1a9w(X  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 za,2r^  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% j"<Y!Y3  
    h'^FrWaU/  
    {Iy7.c8S  
    ~uPk  
    5. 增加一个粗糙表面 Z|^MGyn  
    B[NJ^b|  
    Sb^ b)q"  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Xa`(;CLW?  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 7o{*Z  
    +0pW/4x  
    wsg//Ec]  
    /BzA(Ic/  
    ~4s-S3YzaM  
    TC-f%1(  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 k)E;(  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 K[ ?R[  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 tE!'dpG5)  
    \7E`QY4  
    ~eo^`4O{{  
    |vy]8?Ak  
    6. 对衍射级次效率的影响 *1;23BiH-  
    `=!p$hg($  
    rrQ0qg  
    粗糙度参数: `I> ], J/  
     最小特征尺寸:20nm 6=>7M b$  
     总的调制高度:200nm {v+a!#{c7  
     高度轮廓 +)-d_K.(k  
    a!.!2a&t  
    vug-n 8  
    Q=.g1$LP  
    +-HE '4mo  
     效率 h}6b&m  
    }'jV/  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 DN|vz}s  
    SY6r 8RK  
    @+0V& jc  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 4GTrI@}3  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 2nx8iA  
    &5/JfNe3  
    5 TET<f6R  
    {@\/a  
     效率 n49s3|#)G  
    ^4hc+sh0D  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 NhtEW0xCr  
    w?;b7i  
    粗糙度参数: jmPp-} tS7  
     最小特征尺寸:40nm ,$i<@2/=m  
     总调制高度:200nm ~D!ESe*=  
     高度轮廓 !>|`ly$6  
    Et0&E  
    i-V0Lm/  
    ^=#!D[xj>  
     效率 tz8t9lb[  
    fSC.+,qk  
    0sabh`iQ^  
    ypT9 8  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 67 O<*M  
    2 _Jb9:/X  
    /p[y1  
    粗糙度参数: WV~SL/k|   
     最小特征尺寸:40nm #?5VsD8  
     全高度调制:400nm T;%+]:w<  
     高度轮廓 Vdy\4 nu(  
    &0h=4i=6r  
    HqDa2q4  
     效率 +ks$UvtY  
    +9}' s{  
    4= $!_,.  
    SJF2k[da  
    hf[IEK  
     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。 TQ2i{e  
    %SFw~%@3&~  
    7. 总结 6<Be#Y]b  
     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)。 ?bCTLt7k  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 iQ0&W0D]  
     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。 9Iy[E,j  
     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。
    l85CJ+rg  
    @hBx, `H^  
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