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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。 <N-=fad]  
    /W0E(8:C)  
    1. 建模任务 Q]T BQ&  
    $W*|~}F/Ap  
    5}7ISNP;f  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /ISLVp%H  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6+)x7g1PL  
    c>rKgx  
    2. 建模任务:正弦光栅 AI~9m-,mE  
    >fg4x+0%  
    x-z方向(截面视图) -)6;0  
    %i3{TL  
    Vq U|kv  
    光栅参数 X?R |x[  
     周期:0.908um Hh@2m\HA  
     高度:1.15um ?CFoe$M  
    (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) H@4/#V|Uy  
    i3d y  
    3. 建模任务 PK}vh%  
    N;g$)zCV1  
    |e+aZ%g  
    u6pIdt  
    dxntGH< O  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Y.X4*B  
    j6}$+!E  
     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。 Pfk{=y  
    'xk1o,;  
    &\c5!xQ9*  
    a-:pJE.'p  
    4. 光滑结构的分析 T(gg>_'jh  
    $Ba`VGP>)3  
     +xq=<jy  
    T1bFxim#b  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 I^@.Aw t  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% E)Srj~$d  
     qJURPK  
    LC76Qi;|k  
    {>A 8g({i  
    5. 增加一个粗糙表面 9j2\y=<&  
    Bqp&2zg)@  
    `;e^2  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Q<C@KBiVE  
     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。 g*28L[Q~  
    x~nQm]@`h  
    j 37:  
    I0(8Z]x  
    O[L\T  
    /XN*)m  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 $M-NR||k  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 RpjSTV8Tkm  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。  J(^ >?d'  
    p#z;cjfSt  
    1-/4Y5?}  
    7pd$?=__I  
    6. 对衍射级次效率的影响 bYK]G+Ww  
    O8iu+}]/6  
    ?f9$OLEB  
    粗糙度参数: 98=XG1sQ@  
     最小特征尺寸:20nm C_C$5[~-:  
     总的调制高度:200nm bIq-1 Y(  
     高度轮廓 ;*_I,|A:Xr  
    "AV1..mu  
    L+uOBW_  
    WVinP(#nfM  
    I>\}}!  
     效率 tjt=N\;  
    JTjzT2`A.  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ^fG`DjA)  
     H RWZ0 '  
    G;Us-IRZ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm q;IhLBl'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 JtThkh'-"  
    L,GShl0S  
    HK^a:BI  
    zo/0b/lQ  
     效率 WT I'O  
    {7/A  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 9&&kgKKGQ  
    G[y&`Qc)G  
    粗糙度参数: %+D-y+hn  
     最小特征尺寸:40nm ZWov_  
     总调制高度:200nm </8be=e7p  
     高度轮廓 5f/@: ~  
    }rFThI  
    4RlnnXY  
    sb8z_3   
     效率 (/To?`  
    |+>%o.M&i  
    5?D1][  
    0c%@e2(N  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ](]*]a4ss  
    nomu$|I  
    jq7vOr-_g  
    粗糙度参数: W dei`u[  
     最小特征尺寸:40nm Z3LQl(  
     全高度调制:400nm 5?<|3  
     高度轮廓 8}ii3Py  
    ViCg|1c  
    ?3.(Vqwog  
     效率 !E4E'I=]N  
    )6PJ*;p-  
    2nG{>,#C:O  
    #nxER   
    i528e{&  
     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。 Y8x(#qp,  
    Z5"!0B^ j  
    7. 总结 5d)'`hACe  
     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)。 0+$hkd n  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~e,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。 PR48~K,?  
     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。
    #fJ/KYJU  
    5<'n  
     
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