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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。 4Pkl()\c  
    Lj Y@b  
    1. 建模任务 -/LB-t  
    (P|k$S?m  
    |TRl >1rv  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 gI{56Z  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7i0;Ss*  
    ,nGZ( EBD  
    2. 建模任务:正弦光栅 o)sX?IiC  
    ~=/.ZUQNX  
    x-z方向(截面视图) Np>0c -S  
    ?(E?oJ)(  
    i/aj;t  
    光栅参数 F ,h}HlU  
     周期:0.908um XT{o ]S~nq  
     高度:1.15um ;s!GpO7+  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) fk'DJf[M  
    6UAw9 'X8  
    3. 建模任务 [5wU0~>'  
    IIUTo  
    OJ,Z  
    'tMS5d)4:  
    z2god 1"  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 i?IV"*Ob1N  
    4{#0ci{  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Gn>~CoFN  
    g#r,u5<*?  
    Q0(3ps~H  
    jOU1F1  
    4. 光滑结构的分析 YfJQ]tt 1  
    Dt Ry%fA_  
    e*hCf5=-  
    V2BsvR`  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7&*d]#&~j  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% PLs(+>H  
    U'Fc\M5l/l  
    #}aBRKZ f6  
    YA*E93J0  
    5. 增加一个粗糙表面 U_1N*XK6$  
    ~[`*)(4E  
    m"tke'a  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ( Y)a`[B  
     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。 -r@/8"  
    q-4#)EnW  
    THHA~;00YN  
    ~Pi CA  
    &ZAc3@l[c  
    .8/W_iC92  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Zm#qW2a]P  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 +e( (!  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 g0"KC X  
    g@IYD  
    w"?E=RS  
    0/0rWqg /  
    6. 对衍射级次效率的影响 kH>^3( Q\  
    \X0wr%I  
    'w!8`LPu  
    粗糙度参数: $,#,yl ol  
     最小特征尺寸:20nm {#J1D*?$"  
     总的调制高度:200nm Cd51. Sk(l  
     高度轮廓 /S\y-M9  
    R22P ol  
    o;M-M(EZQ6  
    8et.A  
    vV+>JM6<K  
     效率 O4w:BWVsn  
    ?L~Z]+-  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 C*fSPdg?  
    XG_Iq ,  
    W_z?t;  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm yyVv@  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 JdW:%,sv  
    13:0%IO  
    Nd.Tda!Kg  
     %Jc>joU  
     效率 Q8 r 7  
    ljo^ 2  
    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。 U<lCK!85[  
    Ood'kAH1B  
    粗糙度参数: wc5OK0|  
     最小特征尺寸:40nm h f1f  
     总调制高度:200nm %7oB[2  
     高度轮廓 2o5v{W  
    4x JOPu  
    'ehJr/0&g  
    Rtl;*ZAS  
     效率 bUp ,vc*  
    r&|-6OQZZ  
    cn4C K. ?  
    6T_Mk0Sf+  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 F" -w  
    Bjz\L0d  
    _~`\TS8  
    粗糙度参数: *L9s7RR  
     最小特征尺寸:40nm ?wR;"  
     全高度调制:400nm /WVnyz0  
     高度轮廓 MKdBqnM(F  
    L/w9dk*uv  
    %8T:rS  
     效率 d/GP.d  
    n NI V(  
    IA|V^Wmt;  
    {37DrSOa  
    |*N.SS  
     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。 HB4Hz0Fa  
    D4m2*%M  
    7. 总结 6$>m s6g%  
     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)。 SPIYB/C  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 KLXv?4!  
     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。 +0=u]  
     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。
    Oah}7!a)  
    zVs_|x="  
     
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