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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。 oZiW4z*Wh  
    YCD |lL#  
    1. 建模任务 {Nl?  
    k sv]  
    Vc(4d-d5  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ._G ,uP$  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 09-8Xzz  
    |Gf<Ql_.4  
    2. 建模任务:正弦光栅 [7I bT:ph  
    >J7slDRo  
    x-z方向(截面视图) <a"(B*bBd  
    YRlfU5  
    \#HW.5  
    光栅参数 {$z54nvw$  
     周期:0.908um PY5&Fwjc  
     高度:1.15um !i;6!w  
    (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) ]o<]A[<  
    ipwlP|UjQ5  
    3. 建模任务 /*qRbN  
    F0<)8{s  
    KV_/fa~Ry  
    [<#j K}g  
    4/b.;$  
     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。 X<L=*r^C,=  
    =\O#F88ui  
     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。 %]4Tff  
    I_r@Y:5{  
    iwK.*07+  
    Z\nDR|3  
    4. 光滑结构的分析 <N vw*yA  
    E{orezP  
    msmW2Zc  
    = wD#H@h  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uyWheR  
     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% 1,fR kQ  
    G,)zn9X  
    RrMEDMhk6  
    sM-,95H  
    5. 增加一个粗糙表面 VRd7H.f,A6  
    gA2Wo+\^bq  
    GKt."[seV  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Y}ogwg&  
     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。 f!'i5I]  
    ]DNPG"  
    J'%i?cuV  
    ?\o~P  
    KqFI2@v   
    U ]<l-~|  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 qfDG.Zee#  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 8c9HJ9vk  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 {M**a  
    joe)b  
    b > D  
    fmW{c mr|  
    6. 对衍射级次效率的影响 3x[C pg,  
    I8bM-k):9R  
    Y ^+x<  
    粗糙度参数: /*#o1W?wQZ  
     最小特征尺寸:20nm '9}&@;-_  
     总的调制高度:200nm {'IO  
     高度轮廓 g{'f%bkG  
    tj13!Cc}e`  
    Xz^nm\  
    MfL7|b)  
    (ghI$oH  
     效率 mUg :<.^  
    ?EFRf~7JP  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 IJ Jp5[w  
     V9) /  
    P(shbi@  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm OijuOLt  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 |3]/C rR_  
    F vkyp"W3  
    b G:\*1T  
    b?}mQ!  
     效率 91]|4k93  
    16L YVvmW  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ;I4vPh5Q  
    K%J?'-  
    粗糙度参数: *)E${\1'<  
     最小特征尺寸:40nm z8X7Y >+SA  
     总调制高度:200nm LzU'6ah';5  
     高度轮廓 ozRO:*51  
    vfkF@^D  
    YmC}q20;  
    Gn2{C%  
     效率 (  cs  
    lUu0AZQmG  
    &Gt{9#  
    ,8 4|qI  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 j-K[]$  
    L3%frIUd  
    ogFo/TKM  
    粗糙度参数: 4t[7lL`Z  
     最小特征尺寸:40nm `]5qIKopL  
     全高度调制:400nm *p(_="J,  
     高度轮廓 I/(U0`%  
     Fe!MA  
    hL3up]pZ  
     效率 rCw 4a?YS  
    C!+D]7\j  
    MZt#T+b  
    !/p|~K  
    V;: k-  
     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。 }+!"mJx@  
    %tVU Rj  
    7. 总结 AY52j  
     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)。 |?88EG@05  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?,$:~O* w  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 !P{ /;Q  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    O<$w-(  
    C98F?uo%Q  
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