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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。 Q1[s{,  
    Q(3x"+  
    1. 建模任务 ~MO C r  
    }YO}LQ-|  
    \&90$>h  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Oc`fQqYy  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _F E F+I  
    i6kyfOI  
    2. 建模任务:正弦光栅 x6tY _lzJ  
    cf'Z#NfQ  
    x-z方向(截面视图) K gX)fj  
    T5;D0tM/  
    AK =k@hT  
    光栅参数 iH=@``Z  
     周期:0.908um bwFc>{Wo5  
     高度:1.15um 9=f'sqIPV  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) swA"_A8>u  
    @~ L.m}GF  
    3. 建模任务 jw[`\h}8  
    ~s_$a8  
    W=m_G]"L  
    _K>m9Q2  
    '=@x2`U/  
     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。 9E+lriyY  
    Z}wAh|N-  
     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。 !c7Od )]  
    mUbaR  
    "/"k50%  
    5EUkp6Y  
    4. 光滑结构的分析 AF-.Nwp   
    [PT_y3'%  
    ijB,Q>TgO  
    yw0uF  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 aRmS{X3  
     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% =l+p nG  
    ^-_!:7TH]  
    W>y_q  
    .y!Hw{cq  
    5. 增加一个粗糙表面 \ck3y]a[  
    z6qC6Ck|  
    Su7?-vY  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 .8m)^ET  
     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。 "$&F]0  
    49m/UeNZ  
    ^5+-7+-S  
    T9^i#8-^  
    ')+EW" e  
    ?8 F7BS4oQ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 mx yT==E  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 1"k@O)?JP  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 pK`rm"6G  
    pqK3u)  
    *)1,W+A5L  
    k <qQ+\X  
    6. 对衍射级次效率的影响 ^:#%TCJ  
    ol\IT9Zb~  
    .H&;pOf  
    粗糙度参数: LtQy(F%8/  
     最小特征尺寸:20nm O\w%E@9Fh  
     总的调制高度:200nm mR^D55k  
     高度轮廓 >X F@=J p  
    -1R~3j1_  
    K02./ut-  
    vC7sJIch2<  
    uP$K{ )  
     效率 -h_v(s2  
    +uA<g`4  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 pV!(#45~W  
    k[p  
    Du/s  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm J}x5Ko@  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 !m;VWGl*  
    Rl~Tw9  
    VtVnht1  
    z 4-wvn<*  
     效率 5?O"N  
    x R.Ql>  
    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。 `y\:3bQ4  
    u{ng\d*KE}  
    粗糙度参数: it,%T)2H  
     最小特征尺寸:40nm (F)zj<{f  
     总调制高度:200nm m^7pbJ\|  
     高度轮廓 "@n$(-.  
    Cur) |  
    qfu;X-$4  
    iY2bRXA  
     效率 uxcj3xE#d  
    0KZ 3h|4lP  
    5v3B8 @CsA  
    (xTHin$  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,LW0{(&z  
    "$)2|  
    &jJgAZ!  
    粗糙度参数: v=4TU \b%  
     最小特征尺寸:40nm "FU|I1Xz  
     全高度调制:400nm *<@  
     高度轮廓 J 4gIkZD  
    | @YN\g K;  
    x83XJFPWL  
     效率 ^Z!W3q Q  
    ei5S<n  
    @dXf_2Tv=  
    W1OGN4`C  
    @l?%]%v|  
     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。 +k>v^sz  
    =4I361oMf  
    7. 总结 \!PC:+u J  
     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)。 NOx| #  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 {p-%\nOC  
     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>rQ/V  
     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。
    Fh "S[e  
    vfjIpg%i  
     
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