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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。 B #;s(O  
    vI4%d,  
    1. 建模任务 }k4`  
    iZsau2K  
    XryQ)x(  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 F]hx  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?G2qlna  
    =ZFcxGo  
    2. 建模任务:正弦光栅 Qfwwh`;  
    nomu$|I  
    x-z方向(截面视图) nLzX Z6JlU  
    &@-1 "-H  
    i0i.sizu  
    光栅参数 X}_QZO=z  
     周期:0.908um &n}8Uw0440  
     高度:1.15um )i},@T8[  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) _G_ &Me0  
    l2z`<2mp  
    3. 建模任务 v+|@}9|Z  
    2nG{>,#C:O  
    Xi1q]ps  
    ';i"?D?NAk  
    6RR4L^(m  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 rTN"SQt  
    <\qY " .`  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Y*]l|)a6_]  
    cq+nWHqF{J  
    olUqBQ&ol  
    dqIZ#;:g  
    4. 光滑结构的分析 FKDamHL<  
    U[K0{PbY  
    KIXwx98  
    *[XN.sb8E  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +&&MUT{ 3  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 2@"0} po#  
    @5<]W+jk4  
    >$#*`6R  
    P wt ?9I  
    5. 增加一个粗糙表面 hfl%r9o  
    > Z.TM=qj  
    ?qq!%4mTB  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 jQH5$  
     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。 X_^_r{  
    ="'rH.n #  
    j SUAU}u!M  
    ]4LT#  
    nr<}Hc^f-  
    l^!0|/Vw  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 es*_Oo1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 / h 2*$  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 -KJ}.q>upq  
    P?W T)C2)u  
    @w.b |  
    9.MGH2^ L?  
    6. 对衍射级次效率的影响 `uaD.m$EJ  
    A{{q'zb!  
    a!hI${Xn  
    粗糙度参数: TnMVHO-  
     最小特征尺寸:20nm '.}6]l  
     总的调制高度:200nm Os]!B2j14  
     高度轮廓 eNlF2M  
    IlC:dA  
    ~L4*b *W  
    goBKr: &]w  
    .SRuyioF&  
     效率 W?4&lC^G  
    qxecp2>U  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 R~x;X3  
    D x >1y  
    5{!a+  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm #1,>Qnl  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 =ihoVA:|  
    Y9I #Q  
    0Tn|Q9R  
    uP%;QBb  
     效率 21)-:rS  
    8g2-8pa{  
    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。 aQym= 6 %e  
    R; Gl{  
    粗糙度参数: r-\T}e2Gz  
     最小特征尺寸:40nm FRJ:ym=E  
     总调制高度:200nm X'3`Q S:!  
     高度轮廓 dWq/)%@t  
    k_|v)\4B  
    f@xfb ie !  
    ^S;RX*  
     效率 _sf0{/< )  
    ^%'tD  
    kgbr+Yw2X  
    {pQ@0 b  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ~gLEhtW  
    YVg}q#  
    +(h6{e%)  
    粗糙度参数: r{6B+3J  
     最小特征尺寸:40nm 3Mh,NQB  
     全高度调制:400nm 6UzT]"LR;  
     高度轮廓 J9$]]\52s.  
    65`'Upu  
    n[cyK$"  
     效率 PE6u8ZAb"  
    V~uA(3\U  
    luxKgcU  
    >-tH&X^  
    w or'=byh\  
     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。 KiRt'  
    Rcx'a:k  
    7. 总结 GYb2m"a)  
     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)。 OS h mrz28  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 NE>JtTF<  
     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。 zHum&V8=H  
     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。
    51;%\@=  
    ^D> MDj6  
     
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