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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。 4sROMk=l  
    -u)06C*39  
    1. 建模任务 S(/@.gI:f  
    [(UQQa=+  
    q$U;\Mg)  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化  rd. "mG.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 VZw("a*TB  
    #YjV3O5<  
    2. 建模任务:正弦光栅 p2w/jJMD  
    !4-NbtT  
    x-z方向(截面视图) QWfwoe&;R:  
    &S c0l/  
    e|]g ?!  
    光栅参数 iTxn  
     周期:0.908um eN,m8A`/S  
     高度:1.15um D`,@EW].  
    (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) g/JAr<  
    scN}eg:5  
    3. 建模任务 &X +@,!  
    24|:VxO  
    ];j8vts&  
    x{RTI#a.  
    +.[#C5  
     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。 Y5Ey%M m6  
    5%,n[qj4IT  
     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。 o<T>G{XYB  
    AGOK%[[Ws  
    %Sxy!gGz%%  
    j+Wgjf  
    4. 光滑结构的分析 aLhTaB-va  
    vT3LhN+1  
    ~5]AXi'e~  
    P),%S9jP;  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 I>G)wRpfR'  
     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% p7 2+:I  
    QT^( oog=  
    bCA3w%,kM  
    mQ' ]0DS  
    5. 增加一个粗糙表面 %l3RM*zb  
    7Zr jU {  
    !A!zG)Ue<  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 +Y 3_)  
     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。 0#<_:E  
    OJkPlDym  
    A+ Z3b:}~  
    69q8t*%O  
    "ZT=[&2  
    }L:LcM  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 *GD 1[:  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 KGK8;Q,O  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 +$8hTi,  
    "B)DX*-\?  
    :UFf6T?  
    |%zhwDQ.  
    6. 对衍射级次效率的影响 t}NxD`8  
    1\zI#"b ^  
    >+1^XeeS  
    粗糙度参数: `1pri0!  
     最小特征尺寸:20nm .[K{;^>  
     总的调制高度:200nm vP&*(WfO)  
     高度轮廓 Bg7?1m  
    (Grj_p6O  
    zse! t  
    AS4m227  
    ;zz"95X7  
     效率 `Gsh<.w!7  
    x2|DI)J1'  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <&W3\/xx  
    tDIzn`$ z  
    z[OW%(vrm  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm MQ,$'Y5~H  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 7W}~c/%  
    ( B50~it  
    @JN%P} 4)  
    j-yD;N  
     效率 a$9UUH-|  
    ,9W0fm \t  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 <-FZ-asem  
    %!YsSk,   
    粗糙度参数: 7g(rJGjtg  
     最小特征尺寸:40nm aY3kww`  
     总调制高度:200nm HJ_xg6.x  
     高度轮廓 73N%_8DH  
    7d'@Z2%J0  
    |k?,4 Pk  
    x-%nnC6e  
     效率 RZ?>>Ll6  
    Za=<euc7  
    ed\,FWR  
    I0OsaX'  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 o"'VI4  
    sU+~#K$ b  
    eZ  ]6 Q  
    粗糙度参数: i<=@ 7W  
     最小特征尺寸:40nm |wK)(s  
     全高度调制:400nm qn4Dm ^  
     高度轮廓 <_42h|-  
    /dWuHS  
    _KD(V2W  
     效率 S93NsrBbY  
    vz@QGgQ9~2  
    lG jdDqi  
    0} P&G^%"  
    Zvr(c|Q  
     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。 N#ex2c  
    z!RA=]3h  
    7. 总结 ,[cWG)-  
     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)。 FIG5]u  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Q[~O`Lz  
     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。 BAzqdG  
     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。
    k^ZUOWmU|  
    uiiA)j*!  
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