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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。 ]a&riPh"  
    Jj=N+,km  
    1. 建模任务 w6X:39d  
    b1i~F45h  
    <\Y(+?+uZ  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 JeNX5bXW  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 %$Py@g  
    G7+{O7  
    2. 建模任务:正弦光栅 x"R F[ d  
    a.gMH uL  
    x-z方向(截面视图) Q%?%zuU  
    ]S@T|08b  
    <X4f2z{T{@  
    光栅参数 K39I j_3  
     周期:0.908um Z]TQ+9t  
     高度:1.15um |;)_-=L0P  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) O|=?!|`o  
     WTl0}wi  
    3. 建模任务 JBJ?|}5k4c  
    e],(d7Jo  
    <D)@;A  
    85[ 7lO)[  
    ;^0ok'P\~9  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 HDzeotD  
    wA/!A$v(  
     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。 : fYfXm  
    ,P`GIGvkA  
    4xalm  
    ;R2A>f~  
    4. 光滑结构的分析  ?f'`b<o  
    DA>nYj-s  
    NopfL  
    $yj*n;  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a`^$xOK,  
     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% ^ /%Y]d$  
    ,%xat`d3,3  
    GIpYx`mHi  
    PyHL`PZZ  
    5. 增加一个粗糙表面 }93FWo.  
    u^E0u^  
    +`Nu0y!rj  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #<m2Xo?d]  
     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。 . a @7  
    #Y-_kQV*  
    wG)[Ik6:  
    cyHbAtl  
    :PY8)39@K  
    ~-lUS0duh  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ]|w~{X!b4  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 p= x &X~  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 6}c!>n['  
    Nr,I`x\N  
    P~:^bU^F7  
    tCR~z1  
    6. 对衍射级次效率的影响 !qlk-0&`  
    s/11 TgJ  
    9 lG a*f)  
    粗糙度参数: \vV]fX   
     最小特征尺寸:20nm =+DhLH}8  
     总的调制高度:200nm Bt$,=k  
     高度轮廓 `VGw5o  
     Q$`uZ  
    iRG6Cw2  
    d*k5h<jM  
    Tw` dLK?  
     效率 1?8M31  
    '3Fb[md54  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响  #X$s5H  
    p^ROt'eQ<  
    ?^7X2 u$nm  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm N z=P1&G'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 \21Gg%W5AE  
    \' A- Lp  
    7AGUi+!ICl  
    =c&.I}^1L  
     效率 ZDI?"dt{  
    ,g"JgX  
    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。 OR+py.vK  
    *L*{FnsV  
    粗糙度参数: awz.~c++  
     最小特征尺寸:40nm OR|Jc+LT  
     总调制高度:200nm $*_79F2zN  
     高度轮廓 &P35\q   
    a[}?!G-Wt|  
    7u :kR;wk  
    g@/}SJh/>  
     效率 RK$(  
    5t_Dt<lIz  
    PX/^*  
    {o*$|4q4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^vxNS[C`;  
    unz~vG1Tn  
    , v=pp;  
    粗糙度参数: ubVZEsoW?  
     最小特征尺寸:40nm uXUuA/O5-  
     全高度调制:400nm ,->5 sJ{U  
     高度轮廓 w&VDe(:~  
    >X"\+7bw  
    q%vel.L]%  
     效率 f$dIPt(  
    <~_XT>`y  
    H`q[!5~8  
    JlRNJ#h>  
    ~P~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。 H%Lln#  
    _E6N*ORV  
    7. 总结 RVs=s}|>*  
     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)。 Q6 m.yds  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }m Ub1b  
     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。 ,TB$D]u8  
     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。
    Au(oKs<  
    eC6wrpZO  
     
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