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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。 |gIE$rt-~W  
    e5 }amrz  
    1. 建模任务 8:> V'j  
    v*%52_   
    !F.h+&^D;  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 !-%XrU8o3  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 e['<.Yf+  
    jFUpf.v2  
    2. 建模任务:正弦光栅 z+-o}i  
    52zE -SY  
    x-z方向(截面视图) "%\hDL;  
    kw E2V+2  
    6|~^P!&  
    光栅参数 ?)186dp  
     周期:0.908um zo8D"  
     高度:1.15um M:b#">M  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ex6R=97uA  
    j[.nk  
    3. 建模任务 dDIR~ !T  
    f 9Kt>2IN  
    {_/o' 6  
    Fm,` ]CO  
    ixSr*+  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 kwL|gO1L  
    Od)y4nr3~  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 E2d'P  
    x~vNUyEN)  
    cR_pC 9z  
    7eAV2.  
    4. 光滑结构的分析 y.c6r> }  
    D>-r `  
    t ^[fu,  
    (:HT|gKoE  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 P_w4 DU  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% YWvD+  
    v"W*@7<`S  
    f:ObI  
    >36,lNt  
    5. 增加一个粗糙表面 *=.~PR6W{  
    yCvtglAJ4  
    (+[%^96   
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 . ump? M  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 r9OgezER  
    _p*8ke  
    Uq$/Q7  
    eqsmv [  
    bXOKC  
    b%%r`j,'JE  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 .Zv~a&GE  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ?VmgM"'md  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 mXOI"B9Sq  
    #-<Go'yF  
    [I3Nu8  
    t4[q :[1  
    6. 对衍射级次效率的影响 &h5Y_no GX  
    <Q\KS  
     o+'|j#P  
    粗糙度参数: wlJi_)!  
     最小特征尺寸:20nm ds9 'k.  
     总的调制高度:200nm T+ZA"i+  
     高度轮廓 9<.O=-1~  
    e ,/]]E/o  
    ld@+p  
    KE~Q88s  
    \&hq$  
     效率 W Su6chz)  
    R ~kO5jpW  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 jts0ZFHc-  
    r|u[36NmA  
    mn?F;= qE  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm b>OB}Is  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 JM|HnyI  
    JM,%| E  
    LSou]{R  
    \+%~7Bi]z  
     效率 8%#8PLB2  
    -&>V.hi7  
    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。 ;+E]F8G9r  
    t.28IHJ  
    粗糙度参数: /)sP, 2/  
     最小特征尺寸:40nm N7_eLhPt*8  
     总调制高度:200nm $qQYxx@  
     高度轮廓 RTcxZ/\" #  
    Y:ly x-lj  
    P\7*ql`  
    .cHgYHa  
     效率 ey DV911  
    ["EXSptB  
    0]|`*f&p;  
    YQ G<Q  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 :@[\(:  
    MF4 (  
    LUMbRrD-  
    粗糙度参数:  n?EgC8b9  
     最小特征尺寸:40nm ~~OFymQ%?q  
     全高度调制:400nm q5SPyfE[  
     高度轮廓 Kq3c Kp4  
    '6dVe 2V  
    1RYrUg"s"  
     效率  @./h$]6  
    lLTqk\8g  
    qg oB}n%  
    1l$Ei,9  
    ?7aZU  
     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。 +)sX8zb*gY  
    8Agg%*Qs}  
    7. 总结 H`CID*Ji  
     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)。 \FVfV`x  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 f ,cd=vGj  
     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。 4`5yrC d  
     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。
    ?uq`|1`  
    {|?^@  
     
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