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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。 (;YO]U4  
    7 y}b (q=  
    1. 建模任务 rm2"pfs  
    O @fX +W?U  
    ,t5X'sY L  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 dq~p]h~,H  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7?j$Lwt  
    P{mV  
    2. 建模任务:正弦光栅 E 5}T_~-{  
    eCdx(4(\a  
    x-z方向(截面视图) 0 z{S@  
    *9e T#dH  
    *>%34m93  
    光栅参数 Z'dY,<@  
     周期:0.908um pgz3d{]ua  
     高度:1.15um hkSpG{;7  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 7r?O(0>  
    adtK$@Yeg  
    3. 建模任务 WmLl.Vv=  
    Rt~Aud[  
    ep<Ad  
    0?l|A1I%   
    %~P]x7%|  
     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。 RGYky3mQK  
    pW O-YZ#+  
     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。 d$)'?Sf]h  
    !3Fj`Oh  
    Z:aDKAboU  
    ZV}BDwOFI  
    4. 光滑结构的分析 VHVU*6_w  
    WpC@ nz?  
    B5Rmz&  
    |#R;pEn  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 lqA U5K{wQ  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% pcNVtp 'V  
    D.)$\Caq  
    7|PpAvMF  
    uxk&5RY  
    5. 增加一个粗糙表面 #{7=  
    uoFH{.)  
    L5%~H?K(  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Y{Kpopst  
     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。 jo=XxA  
    eJ)Bs20Q  
    LfyycC2E  
    !JUXq  
    &w:"e'FG`  
    ^ef:cS$;  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 mn\e(WoX  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 n|NI]Qi*  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 z;1tJ  
    k#`.!yI,  
    `ea;qWy  
    6k"Wy3/  
    6. 对衍射级次效率的影响 2N)=fBF%-  
    Zb-TCS+3l  
    8<3J!X+  
    粗糙度参数: K]zBPfx  
     最小特征尺寸:20nm y% uUA]c*m  
     总的调制高度:200nm lE08UEk1i  
     高度轮廓 tc@v9`^_  
    -"Lia!Q]M  
    2i', e  
    O<S*bN>BF  
    JXBW0|8b  
     效率 ru3nnF_I  
    )=9\6zXS  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 TWl':}  
    Lcplc"C  
    ) !3XM  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm /4 RKA!W  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 fS-#dJC";`  
    N:0/8jmmO  
    ujB:G0'r  
    Um;ReJ8z  
     效率 r$;DA<<|<c  
    rj$u_y3S*  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 FOB9CsMe  
    z1f~:AdL  
    粗糙度参数: ({Fus@/  
     最小特征尺寸:40nm 9/D+6hJ]:  
     总调制高度:200nm PmvTCfsg  
     高度轮廓 "KOLRJ@  
    ,f$A5RN  
    J[L$8y:  
    !#3#}R.$Fl  
     效率 h(d<':|  
    #g4X`AHB  
    ma~WJ0LM\  
    LB? evewu  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 zi2hi9A  
    gO<>L0,j  
    .zlUN0oe  
    粗糙度参数: XIJ>\ RF  
     最小特征尺寸:40nm 3RscuD&  
     全高度调制:400nm |=l;UqB  
     高度轮廓 vBj{bnl  
    PLg`\|  
    =4 &9!Z  
     效率 Niou=PI@  
    y M , hF  
    :b^tu 8E  
    R JnRbaC  
    M<"&$qZ$R  
     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。 n1DD+@  
    ff-9NvW4v  
    7. 总结 nE Qw6q~je  
     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)。 FlD !?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 JmWN/mx  
     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。 .2!'6;K  
     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。
    ff?:_q+.N  
    _R]la&^2F\  
     
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