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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。 [X=Ot#?u ~  
    #'Lt_Yf!  
    1. 建模任务 Js!V,={iX  
    O$ ;:5zT  
    Fd@:*ER  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 0:3<33]x  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JheF}/Bx  
    H He~OxWg  
    2. 建模任务:正弦光栅 6WX+p3Kv  
    #[ hJm'G  
    x-z方向(截面视图) w1P8p>vA1  
    }u8D5Q<(  
    "6 fTZ<  
    光栅参数 :1\QM'O  
     周期:0.908um KRh95B GU  
     高度:1.15um 3QzHQU  
    (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) ,-{ 2ai_  
    xt"GO  b  
    3. 建模任务 \!,@pe_  
    ]o\y(!  
    B0}f,J\  
    f.&Y_G3a<  
    Rw\S-z/  
     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。 CGkCLd*s]  
    ~#jD/  
     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。 2u|} gZts  
    +yd(t}H@  
    RAW(lZ(  
    {^VvL'n  
    4. 光滑结构的分析 _P*<T6\J>  
    uM<6][^`  
    pu +"bq  
    aD:vNX  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +]%d'h  
     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% ` 'y[i  
    r*!sA5  
    RuHMD"  
    HrZ\=1RB  
    5. 增加一个粗糙表面 9V=bV=4:  
    uT??t=vb  
    Z'~yUo=  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 yEe4{j$  
     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。 tj_+0J$sw:  
    :}Tw+S5  
    1wpeYn7>W  
    *M_Gu{xc  
    zp2IpYQ,3  
    "38ya2*  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 wcT0XXh  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 '_~=C-g  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 &T8prE?  
    6/Coi,om  
    D+.h *{gD  
    0 pH qNlb  
    6. 对衍射级次效率的影响 y+XB  
    iG1vy'J#o  
    0~\Dd0W/:`  
    粗糙度参数: _tg&_P+kV  
     最小特征尺寸:20nm ?[\(i)]  
     总的调制高度:200nm  >y&4gm  
     高度轮廓 wPDA_ns~  
    VR>;{>~  
    c8sY#I  
    a r#p7N  
    n:GK0wu.s  
     效率 (L?fYSP!  
    ~h] <E  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 =>Vo|LBoe  
    i!jZZj-{  
    Eg?6$[U`8<  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ;(Q4x"?I  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 "qRE1j@%a  
     t]Xdzy  
    5uK:f\y)l  
    )g:\N8AZK  
     效率 j5ZeYcQ-  
    |\ j'Z0  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 )DsC:cP  
    L{|V13?  
    粗糙度参数: <h2WM (n  
     最小特征尺寸:40nm 0+0+%#?  
     总调制高度:200nm bIP{DxKS  
     高度轮廓 #]i*u1  
    q&Sd+y&  
    0(;d<u)fS  
     UfEF>@0  
     效率 Vh:%e24Z  
    @eN x:}  
    dF*@G/p>V  
    8/f ,B:by  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 SUXRWFl  
    7z"xjA  
    ?yF)tF+<  
    粗糙度参数: N.C<Mo  
     最小特征尺寸:40nm .N8AkQ(Ok  
     全高度调制:400nm "w0>  
     高度轮廓 bR@ e6.<i  
    `'[u%UE  
    S*6P=O*  
     效率 _|xO4{X  
    SIjdwr!+ZZ  
    yc2c{<Ya5  
    A1:<-TF6^p  
    8/*q#j  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 "jzU`  
    @gQ{*dN  
    7. 总结 JS r& S[  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 ~k?7XF I  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 :3$WY<  
     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。 n4+l, ~  
     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。
    Jz s.)  
    zR(}X8fP  
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