切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2147阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    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。 GXlg%  
    1`_)%Y[ZJ  
    1. 建模任务 ViT 5Jn7  
    4"(zi5`e  
    G(\1{"!  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 T<?BIQz(}  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7<o;3gR7Kj  
    ;OJ0}\*iP8  
    2. 建模任务:正弦光栅 @CI6$  
    A":b_!sW  
    x-z方向(截面视图) VX[!Vh  
    5g>kr< K  
    FF!g9>  
    光栅参数 l{o{=]x1  
     周期:0.908um }F`2$ Q+CW  
     高度:1.15um $[CA#AXE  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) y]4 `d  
    "$pg mf2  
    3. 建模任务 Ht^2)~e~:  
    j$oZIV7  
    ~'.yhPo g  
    r+p jv_R  
    8vW`E_n  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 %<|KJb4?  
    <uwCP4E  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 {leG~[d  
    "q/M8  
    'k Z1&_{  
    /-4B)mL  
    4. 光滑结构的分析 J4#]8!A  
    wu&7#![,  
    #zs\Z]3#  
    4PM`hc  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 mJR T+SZ  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% JHH&@Cn  
    82!GM.b  
    @2*6+w_Ae  
    MXV4bgltT  
    5. 增加一个粗糙表面 i]?xM2(N  
    Rj`Y X0?+  
    &~f_1<  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }*R6p?L5  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ZhaOH5{9  
    (k&aD2PH  
    Pv.@Y 30  
    0*x?  
    Ib2pV2`h(  
    .Kwl8xRg  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Y g?{x@  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 TJ:Lz]l >  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 !I_4GE,  
    f"^tOgGH  
    V7_??L%Ct`  
    i%8 sy  
    6. 对衍射级次效率的影响 ]bweQw@i  
    c%.& F  
    oH"N>@Vl  
    粗糙度参数: {2@96o2}  
     最小特征尺寸:20nm \9QOrjiw  
     总的调制高度:200nm *$D-6}Oay  
     高度轮廓 -;"l 5oX  
    zUqDX{I8  
    `,d7_#9'  
    u`|fmVI  
    <-}\V!@E!  
     效率 Q#KjX;No  
    OhEL9"\<  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Din)5CxFX  
    glgk>83I+  
     V}qmH2h  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 9To6Rc;  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 --kK<9J7  
    ^&HYnwk  
    I r~X#$Upc  
    7!%"8Rl-  
     效率 sXu+F2O  
    W$S.?[X  
    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。 sN2l[Ous  
    {+Yo&F}n  
    粗糙度参数: h[T3WE  
     最小特征尺寸:40nm {A UEVt  
     总调制高度:200nm H #_Z6J  
     高度轮廓 ,-)1)R\.  
    mX^RSg9E}  
    @jKB!z9{  
    W:\VFP f2  
     效率 mN02T@R-  
    7ZZt|bl  
    PAkW[;GSDh  
    C.<4D1}P  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 UhK,H   
    cqudF=q  
    ny=iAZM>q  
    粗糙度参数: 51x,[y+Xe  
     最小特征尺寸:40nm mz1g8M`@[D  
     全高度调制:400nm o@. !Z8  
     高度轮廓 X;h~s:LM  
    '! (`?  
    u:ISwAp  
     效率 1 <+^$QL  
    M &J*I  
    7[L C*nrr  
    . {I7sUQ  
    n :P}K?lg  
     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。 2dfA}i>k  
    8@-US , |  
    7. 总结 uypD`%pC  
     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)。 o;fQ,r P%  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }qTvUs  
     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"O _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。
    K#jm6Xh?E  
    \#slZ;&s  
     
    分享到