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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。 `<Z5/;a5W  
    P@Wi^svj  
    1. 建模任务 1cE3uA7  
    w][1C\8m  
    |bQX9|L  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 tJ>OZ  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 8K! l X  
    d}K"dr:W5  
    2. 建模任务:正弦光栅 DiK@>$v  
    r\y~ :  
    x-z方向(截面视图) 7xP>AU)y  
    IqK??KSC  
    pYo]lO  
    光栅参数 zcGeXX}V?  
     周期:0.908um \(t.|  
     高度:1.15um UV%A l)3  
    (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) nXDU8|"  
    FbB> Md;  
    3. 建模任务 4@PH5z  
    p=U*4[9k  
    >]q{vKCAP  
    _B` '1tNx  
    X>w(^L*>  
     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。 a3i4eGT-  
    >Vr+\c  
     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。 ]/!#:  
    ?5e:w?&g@  
    SxLu<  
    +K4d(!Sb  
    4. 光滑结构的分析 "d'D:>z]%  
    1 dT1DcZ  
    !/G2vF"  
    WJ$D]7  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 d\}r.pD  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% zhH-lMNj-  
    +E7s[9/r  
    '~ RP+  
    T]d9tX-  
    5. 增加一个粗糙表面 V6Kw71'9  
    Q=lQy  
    u1F@VV{  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Jrd:6Z  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 1BK-uv:  
    G2Eke;  
    ^>02,X mk  
    J[rpMQ  
    @K; 4'b~  
    "ewSh<t  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 b: UTq 7^  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 !Mp.jE  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 _,:gSDW|  
    ;^nN!KDjR  
    :@zz5MB5@  
    I/D (gY06<  
    6. 对衍射级次效率的影响 1w}%>e-S  
    bcFG$},k  
    lAU`7uE  
    粗糙度参数: jovI8Dw >  
     最小特征尺寸:20nm 2Z 4Ekq0@  
     总的调制高度:200nm B2Qt tcJ  
     高度轮廓 SW|{)L,  
    1e.V%!Xk  
    n}(/>?/  
    m[6?v;w  
    VWqmqR%  
     效率 <eP`Lu"  
    `,|"rn#S  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 "w.gP8`  
    e ?FjN 9  
    4Cs |F7R  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm H1iewsfzH  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 +6tj w 6  
    ygoA/*s  
    C&Rv$<qc  
    F}p)Q$0  
     效率 *;7~aM  
    b_2bg>|;  
    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。 JGl0 (i*|  
    ;oW#>!HrY  
    粗糙度参数: d>[=]  
     最小特征尺寸:40nm EM9K^l`  
     总调制高度:200nm qKu/~0a/  
     高度轮廓 7.Df2_)  
    Lky<L96  
    8i:E$7etH  
    w1tWyKq  
     效率 E(]39B"i  
    [\eh$r\   
    jroR 2*  
    L-Io!msb  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 zf+jQ  
    jpijnz{M  
    -JgN$Sf  
    粗糙度参数: DJ)Q,l*|N9  
     最小特征尺寸:40nm [t #xX59  
     全高度调制:400nm />^sGB  
     高度轮廓 g i>`  
    fCC^hB]'  
    =^a Ngq  
     效率 EjxzX1:  
    ?r P'PUB  
    CshYUr -  
    9R$0[HbI3  
    pjG/`  
     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。 ->"Z1  
    cg`bbZ  
    7. 总结 D@.+B`bA  
     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)。 B?M&j  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 nh"8on]M~  
     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。 \N3A2L)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。
    hbfN1 "z  
    pE&'Xr#P>  
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