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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。 v =]!Po&Q-  
    )azK&f@tR|  
    1. 建模任务 W#bOx0  
    _'}Mg7,V  
    9F "^MzZ  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化  WJ&a9]&C  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7Eo;TNbb  
    1$S`>M%a  
    2. 建模任务:正弦光栅 )JXlPU  
    !+)5?o  
    x-z方向(截面视图) Qn!KL0w  
    Q`zW[Y&]  
    WNK)IC~c  
    光栅参数 S\S31pYT  
     周期:0.908um =M."^X  
     高度:1.15um ra|Ku!  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) BCI[jfd7  
    4XNdsb  
    3. 建模任务 [r0`D^*=  
    h|{DIG3  
    Vpe\Okt:  
    w s([bS2h  
    m85H x1!p.  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 QB<~+d W  
    c>b{/92%  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 IIY3/   
    (7A-cC  
    DEQ7u`6  
    <3fY,qw  
    4. 光滑结构的分析 `9& ~fWu  
    *cy!PF&  
    [;pL15-}4  
    %hVI*p3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 W}P9I&3  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32%  jAxrU  
    fo_*Uva_  
    `6\u!#  
    ?_j]w%Hz  
    5. 增加一个粗糙表面 D$fWeG{f  
    :I(d-,C  
    m9mkZ:r(kV  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 VJSkQ\KD  
     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。 zI$'D|A  
     s-Qq#T  
    71c(Nw~iQ  
    lQqP4-E?  
    <"@5. f1"Y  
    +QA|]Y~!  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 $Ned1@%[  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 >^GAfvW  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 f/670Acv  
    [{.9#cQ "  
    F13vc~$Ky  
    [e7nW9\l  
    6. 对衍射级次效率的影响 Lt_A&  
    fbW<c`LH  
    2. f8uq  
    粗糙度参数: fS]Z`U"  
     最小特征尺寸:20nm ]Q -.Y-J/O  
     总的调制高度:200nm hg-M>|s7  
     高度轮廓 `RyH~4\;  
    i?D)XXB85  
    FVWHiwRU,  
    3oM&#a  
    SedVp cb+  
     效率 .RpWE.C  
    Qov*xRO6  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 %+oV-o\ #A  
    XB<Q A>dLh  
    ;~Gez;AhK  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm $msf~M*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 scPvuHzl  
    vlo!D9zsV3  
    ]<k+a-Tt  
    v+W4wD  
     效率 %&!B2z}  
    Vo%DoZg  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Z@i,9 a  
    3il/{bgM  
    粗糙度参数: )CD-cz6n  
     最小特征尺寸:40nm {Z}zT1kA  
     总调制高度:200nm cd;~60@K  
     高度轮廓 #:=*n(GT  
    ~H:.&'E  
    ]Y3s5#n  
    GHFYIor  
     效率 GpCjoNcW{  
    zKQXmyO  
    p:xVi0  
    nTHCb>,vM  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 DpIk$X  
    3K%_wCZ  
    `!C5"i8+i2  
    粗糙度参数: \9 k3;zw  
     最小特征尺寸:40nm g2 tM!IRQ  
     全高度调制:400nm ?>q5Abp[  
     高度轮廓 pE 6r7  
    %t%D|cf  
    toel!+  
     效率 ~8EzK_c  
    P9M. J^<  
    R(IYb%L  
    vAzSpiv-  
    MS& 'Nj  
     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。 tJpK/"R'  
    ' BY|7j~  
    7. 总结 is`~C  
     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)。 +0M0g_sk  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 qcoTt~\  
     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。 ycrM8Mu 3  
     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。
    ?pV!`vp^{  
    Ub`vf4EB  
     
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