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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。 (7nWv43  
    'bP-p gc  
    1. 建模任务 Q+ ;6\.#r  
    PI7M3\z  
    {nH.  _  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 P |c6V  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \h6_m)*H4  
    (r cH\   
    2. 建模任务:正弦光栅 w.qpV]9>  
    cdL$T6y  
    x-z方向(截面视图) u1y c  
    V@jR8zv|_  
    89F^I"Im(  
    光栅参数  ]A;zY%>  
     周期:0.908um N|eus3\E  
     高度:1.15um M*)}F  
    (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) zJ42%0g  
    3=!\>0;E-  
    3. 建模任务 &3VR)Bxn  
    ]}/LNO*L"  
    (o_wv  
    }Vw"7  
    oDp!^G2A"  
     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。 =@b/Gl  
     WpX)[au  
     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。 9)p VDS  
    uX@RdkC  
    rlYAy5&  
    g7k|Ho-W  
    4. 光滑结构的分析 ' }rUbJo  
    TD+V.}  
    CuPZ0  
    6\(wU?m'/  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 @bdGV#* d  
     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% r8XY"<  
    yG'5up  
    Wa~'p+<c~b  
    heiIb|z  
    5. 增加一个粗糙表面 uzL)qH$b  
    /N+*=LIK I  
    d^X;XVAvP  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 <!^wGN$f  
     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。 `,ZsKxI  
    v\ggFrG]  
    y5>859"h  
    ?4wS/_C/  
    epi{Ayb  
    vBCQ-l<Ub  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 hA6!F#1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 aG QC  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 M(o?I}  
    g$e b@0$  
    W:8_S%~d  
    F!jYkDY  
    6. 对衍射级次效率的影响 ]V J$;v'{[  
    17[7)M88  
    9mkt.>$  
    粗糙度参数: H27_T]\  
     最小特征尺寸:20nm xuQ$67F`;z  
     总的调制高度:200nm :.6kXX'~  
     高度轮廓 6sBS;+C  
    b Mi,z3z  
    hZ!N8nWwNR  
    yWsV !Ub  
    8C4DOz|  
     效率 D]v=/43  
    "ZF:}y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 'E+Ty(ED5  
    r> 4.{\ C  
    &!#,p{}ccU  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm TTpK8cC  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 O=8:K'  
    hv te)  
    &'9 Jy'(X  
    j`Fsr?]/  
     效率 ?UnOi1"v9  
    TO.?h!  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 vtG_ A{l  
    4F EOV,n  
    粗糙度参数: vttmSdY  
     最小特征尺寸:40nm l'HrU 1_7Y  
     总调制高度:200nm +CtsD9PA  
     高度轮廓 " jly[M}C  
    L31B:t^  
    B P%>J^  
    Alaq![7MDP  
     效率 fgYdKv8  
    poj@ G{  
    4ihv|%@  
    msOk~ZPE6\  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 _3DRCNvh  
    v+A$CGH96  
    i]!CH2\  
    粗糙度参数: 2[: *0 DV#  
     最小特征尺寸:40nm (( F[]<?  
     全高度调制:400nm IT]D;  
     高度轮廓 )?RR1P-ID  
    1\t}pGSOeh  
    Lw<?e;  
     效率 thcj_BZ8  
    We% -?l:"  
    ?khwupdi  
    VqV6)6   
    i&\N_PUm[  
     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&:  
    J(F]?H  
    7. 总结 9MA/nybI  
     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)。 #R v&b@K  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 *#{[9d  
     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。 .q#2 op  
     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。
    #!0le:_  
    2 >G"A  
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