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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。 )oqNQ'yZ  
    6z`l}<q  
    1. 建模任务 u}I-#j)wap  
    tofX.oi+C$  
    ;]v{3m  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 uuHg=8(  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +4L]Z ;k  
    U{1%ldOJ%  
    2. 建模任务:正弦光栅 mIW8K ):  
    |"]#jx*8KC  
    x-z方向(截面视图) (\8IgQ{  
    gq%U5J"x;J  
    ;|qbz]t2(  
    光栅参数 l4Au{%j\  
     周期:0.908um M./1.k&@  
     高度:1.15um Ei>.eXUD5  
    (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) ,GeW_!Q[  
    Q|KD$2rB  
    3. 建模任务 r+=%Ag  
    )6 U6~!k  
    /1@py~ZX  
    GVT| fE  
    pyUzHF0  
     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。 xAwP  
    #W$6[#7=I  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 G*s5GG@Z.  
    -%fc)y&$  
    /,d]`N!  
    B,V:Qs6"  
    4. 光滑结构的分析 d9iVuw0u<  
    - +<ai  
    8u%rh[g'  
    ~"J7=u1o  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >//yvkZ9,  
     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% = }ELu@\V[  
    -,186ZVZ  
    G^ShN45   
    \B4f5 L8k  
    5. 增加一个粗糙表面 9y'To JZ6  
    ]qb>O:T  
    ilRPV'S^  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 A&N$=9.N1  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 B#]:1:Qn  
    {K N7Y"AI  
    Skl:~'W.&|  
    uK%0,!q  
    bg\9Lbjr  
    dvE~EZcS  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 &( ZEs c  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 qWU59:d^{  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 :jAsm[  
    HQZJK82  
    )Vz=:.D  
    v65]$%F?  
    6. 对衍射级次效率的影响 (fYYcpd,k  
    4`Cgz#v {  
    C%#w1k  
    粗糙度参数: TH"<6*f2L  
     最小特征尺寸:20nm L)i6UAo  
     总的调制高度:200nm V~_6t{L  
     高度轮廓 H'IxB[  
    a|5<L  
    00LL&ot  
    mGpBj9jr1  
    mg< v9#  
     效率 ,Yn$X  
    u+9)B 6O1  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 *:% I|5  
    >]HvXEdNZ|  
    e= XC$Jv  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm EK Ac>g  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 y1h3Ch>Y  
    } rX)A\ g6  
    0h kZ  
    l\"CHwN?Y  
     效率 bN&DotG  
    I^)_rOgM  
    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。 +W/{UddeKU  
    }Ui)xi:8  
    粗糙度参数: B1j^qoC.5  
     最小特征尺寸:40nm _aU :[v*!  
     总调制高度:200nm Y=i_2R2e2  
     高度轮廓 ewdcAF5  
    BM9:|}\J65  
    qYPgn _  
    Zbr1e5?  
     效率 sC ?e%B  
    &k`/jl;u  
    hXD`OlX  
    L<G6)'5W  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 cR&d=+R&  
    "u'dd3!  
    ?y@;=x!'  
    粗糙度参数: u`XZtF<vf  
     最小特征尺寸:40nm >_#A*B|  
     全高度调制:400nm <vzU}JA\  
     高度轮廓 7CCSG{k  
    S^N{=*  
    BwYR"  
     效率 [fJxbr"  
    s]HJcgI  
    Sq5}v]k@&  
    Va4AE)[/*  
    " ;o, D  
     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。 MM~4D  
    w uhL r(  
    7. 总结 #bb$Icmtk  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 'N&s$XB,  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 BA9;=orx  
     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。 lrgvY>E0  
     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。
    }5d|y*  
    {;38&Izwz  
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