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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。 CiMN J  
    5N[Y2  
    1. 建模任务 3g6R<Ez  
    )c!f J7o:  
    "5YsBih  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 CP?\'a"Kt  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 0\i&v  
    f.8L<<5 c  
    2. 建模任务:正弦光栅 7*4F-5G/  
    p<J/J.E  
    x-z方向(截面视图) Z> &PM06  
    "+AeqrYYm5  
    #:{u1sq;  
    光栅参数 8.A; I<  
     周期:0.908um !AMPA*  
     高度:1.15um _mO\Nw0  
    (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) #G\)ZheG  
    gReaFnm  
    3. 建模任务 iE&`F hf?  
    BzgDhDj  
    8p!PR^OM@  
    8m6L\Z&  
    5\a5^FK~  
     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。 2[:`w),.  
    _mn4z+  
     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。 LAvAjvRc  
    PSy=O\  
    [PU.lRq  
    3*'!,gK~[  
    4. 光滑结构的分析 I)sCWC:Mq~  
    Oi{jzP  
    9> (8r+  
    EGa}ml/G  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 \C>I6{  
     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% t[DXG2&  
    H- S28%.  
    K1$Z=]a+  
     a1j 6-p  
    5. 增加一个粗糙表面 &-{4JSII  
    +^%F8GB  
    {X<tUco  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 AFY;;_Xks  
     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。 MqNp*n2  
    PmTA3aH  
    "? R$9i  
    R!-RSkB  
    E>7[ti_p5  
    LUCpZ3F1  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ^h' wZ7-\  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 a{{([uZ  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 .E@yB`AR  
    )v'DQAL  
    "rX`h  
    iveWau292  
    6. 对衍射级次效率的影响 dM$]OAT  
    5jbd!t@L  
    he!e~5<@y  
    粗糙度参数: .m4K ]^m  
     最小特征尺寸:20nm 0BBWuNF.  
     总的调制高度:200nm ZOU$do>O  
     高度轮廓 {Ynr(J.  
    z43H]  
    x2 tx{Z  
    WJhI6lu  
    PDtaL  
     效率 Ldig/:  
    ?6a:!^eL  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 2.CI^.5&  
    !,I}2,1%k  
    =>ignoeI  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm *}LYMrP  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 7Xw #  
    \N!k)6\  
    }7UE  
    j'v2m6/  
     效率 *)"`v]  
    )<!y_;$A  
    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。 Xd{"+'29  
    r`mfLA]d  
    粗糙度参数: k(V#{ YP  
     最小特征尺寸:40nm ;ML21OjgN  
     总调制高度:200nm MQLa+I,S4  
     高度轮廓 w+[r$+z!k  
    @m#7E4 +  
    5{j1<4zxR  
    :Oy9`vv  
     效率 St'3e<  
    ++5So fG@  
    0f1*#8-6  
    N^:)U"9*e  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ECQ>VeP  
    #dU-*wmJ  
    3>c<E1   
    粗糙度参数: Gi?"  
     最小特征尺寸:40nm `WX @1]m  
     全高度调制:400nm LzP+l>m  
     高度轮廓 CH!Lf,G  
    Nx,.4CI  
    "1WwSh}Z  
     效率 c]#F^(-A`  
    epR7p^`7  
    jDOB (fE  
    wwk=*X-8  
    [gx6e 44  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ?/5WM%  
    9qIjs$g  
    7. 总结 &n91f  
     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)。 eM{,B  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~X)Aw 3}F  
     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。 Xw_AZ-|1D  
     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。
    &O7]e3Ej  
    Xu2:yf4No*  
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