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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。 Z?eedVV@  
    +KP&D.wIo  
    1. 建模任务 WBD"d<>'  
    *44E'Dxv  
    Fa X3@Sd!  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 NV2$ >D  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 5N2`e3:I  
    BGO pUy  
    2. 建模任务:正弦光栅 ^/$U(4  
    e~6>8YO+7j  
    x-z方向(截面视图) _G^4KwYp  
    '@5"p.  
    ~(.&nysZ-  
    光栅参数 S\2@~*{-8  
     周期:0.908um lBG"COu  
     高度:1.15um (Ii+}Mfp  
    (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) gI+dyoh  
    % )}rQqQ  
    3. 建模任务 H5A7EZq}`  
    ;x u&%n[6@  
    [Lid%2O3ZR  
    <EuS6Pg  
    m{ rsjdnA  
     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。 2t#[$2mg\0  
    *adwCiB  
     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。 N8{ 8 a  
    m P./e8  
    l+^4y_  
    ebf/cC h  
    4. 光滑结构的分析 VzuU 0  
    Gmmh&Uj  
    uNvdlY]  
    6J3<k(#:  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {jEEAH)  
     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%  ByjgM`  
    FMqes5\ 3  
     :LTjV"f  
    F<2qwP  
    5. 增加一个粗糙表面 }Y3*X: i7  
    !<5Wi)*  
    p $,ZYF~  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *V@t]d$=#  
     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。 2-@z-XKn  
    @`rC2-V  
    *#o2b-[V  
    >q1rdq  
    EzXi*/  
    yOm#c>X  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 N/8B@}@n  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 )JA^FQ5N  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 PED5>90  
    wF{M"$am  
    b}m@2DR'|m  
    RnUud\T/  
    6. 对衍射级次效率的影响 249DAjn+  
    d+IN-lR(  
    u 236a\:  
    粗糙度参数: #UqE %g`J  
     最小特征尺寸:20nm i dY Xv)R  
     总的调制高度:200nm m=D9V-P  
     高度轮廓 8} |!p>  
    D4U<Rn6N_5  
    X GDJCN  
    "V<7X%LIX  
    S+-V16{i  
     效率 'M% uw85  
    %ERR^  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 z_nY>_L83*  
    _5v]69C#  
    vH>s2\V"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm r<_qU3Eaj  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 vk|xYDD  
    6@ =ipPCR  
    X "Q\MLy  
    ePiZHqIsv/  
     效率 #8a k=lL  
    Ca#T?HL  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 d+&w7/F  
    ]?0]K!7Ea  
    粗糙度参数: cf*SWKs  
     最小特征尺寸:40nm L [X "N  
     总调制高度:200nm *~8g:;u  
     高度轮廓 >ToI$~84  
    wo\O 0?d3{  
    J''lOj(@  
    5_4 =(?<  
     效率 9mB] \{^  
    He}"e&K  
    g ~>nT>6  
    F&D ,y-CQ  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 LCok4N$o  
    71,GrUV:  
    OA&r8WK3  
    粗糙度参数: }}4uLGu)  
     最小特征尺寸:40nm rh6 e  
     全高度调制:400nm 4+F@BxpB  
     高度轮廓 C@9K`N[*  
    D1Q]Z63,  
    (%*~5%l\  
     效率 O]Q8&(  
    fq !CB]C  
    z]1g;j  
    cC TTjx{  
    FQ]5W |e  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 LN=#&7=$c  
    lYy:A%yDT  
    7. 总结 P&AaD!Qn  
     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)。 Dx.hM[  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8n/[oDc]  
     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+!#  
     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。
    /F}dC/W  
    ^'4I%L"  
     
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