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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。 u_).f<mUdF  
    <`0h|m'U  
    1. 建模任务 m%PC8bf`S  
    Xj*vh m%i  
    %r+vSGt;5  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 vpU#xm.K  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 vaon{2/I  
    =v*.p=r  
    2. 建模任务:正弦光栅 +NFzSal  
    Dn>%%K@0  
    x-z方向(截面视图) b9XW9O `B  
    |g3?y/l  
    R CkaJ3  
    光栅参数 > 0<)=  
     周期:0.908um i>_u_)-  
     高度:1.15um 8KH\`5<  
    (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) 7w1wr)qSB  
    `~X!Ll  
    3. 建模任务 ZR\VCVH\^  
    L_w+y  
    Iz[@^IUx=  
    d`1I".y  
    |!F5.%PY  
     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。 g&n)fF  
    p^iRPI  
     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。 3R&lqxhg  
    [V 8{b{  
    jV8q)=}*)  
    ".dZn6"mI  
    4. 光滑结构的分析 N D<HXO  
    *Y@nVi  
    o!~Jzd.=h  
    ltFq/M  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 A*|cdY]HP  
     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% !p1qJ [  
    +x1eJug4  
    u=YX9Mo!  
    4tx|=;@0  
    5. 增加一个粗糙表面 apk4 j\i?5  
    dik9 >*"|o  
    * 9p |HX=  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 7n90f2"m  
     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。 .IJ_jt-^d  
    n$[f94d=  
    ^V|Oxp'7_  
    %0Y=WYUH>  
    D3c2^r $Z  
    "6a8s;  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 .%zy`n  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 !`mZ0c+  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ,|88r=}  
    GHQ;hN:  
    u0`%+:]0  
    hva2o`  
    6. 对衍射级次效率的影响 S!{t6'8K  
    _sy'.Fo  
    ?GTU=gp Q  
    粗糙度参数: E\u#t$  
     最小特征尺寸:20nm %Qmk2  
     总的调制高度:200nm sK=0Np=`  
     高度轮廓 5 |/9}^T  
    G Xt4j  
    StI1){Wf  
    C%~a`e|/Y  
    >E,U>@+  
     效率 kcDyuM`  
    ESoAz o,u  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 B4XZko(  
    mQ}ny(K'  
    kw`WH)+F  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm S^Au#1e   
     总调制高度:400nm 高度轮廓 +wW@'X  
    _hG;.=sr  
    iE.-FZc  
    na^sBq?\  
     效率 {J5JYdK  
    Vpp;\  
    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。 `c+/q2M  
    \(p{t  
    粗糙度参数: {RB-lfrWs  
     最小特征尺寸:40nm 7DlOW1|  
     总调制高度:200nm !6}O.Nu  
     高度轮廓 u =gt<1U  
    =e?$M  
    TEsnNi 1  
    dC}`IR  
     效率 !AJ]j|@VBd  
     ,YhwpkL  
    [\R>Xcu>  
    %PJhy2  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 f f7(  
    [Vdz^_@Y  
    h8jD }9^  
    粗糙度参数: ~Ki`Ze"x  
     最小特征尺寸:40nm j8 C8X$  
     全高度调制:400nm }1-I[q6  
     高度轮廓 3 ?&h^UX  
    0iEa[G3  
    r.0oxH']  
     效率 sCl$f7"  
    M2@^bB\J  
    69#8Z+dw7  
    mDFlz1J,e  
    8&V_$+U  
     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。 H(Ms^8Vs~:  
    G%# 05jH  
    7. 总结 f=J<*h  
     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)。 ( #&|Dp^'  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 bl/,*Wx:4.  
     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。 /NF#+bx  
     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。
    dV8iwI  
    ;1DdjETr  
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