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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。 4^  $  
    'SvYZ0ot  
    1. 建模任务 Th'6z#h:U  
    YYZE-{ %  
    zF3fpEKe  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 >&Y8VLcK  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Rco#?'  
    g}P.ksM  
    2. 建模任务:正弦光栅 N[ z7<$$  
    UIovv%7zZ  
    x-z方向(截面视图) V!a\:%#^Y  
    y]+i. 8[  
    .E"hsGH9h  
    光栅参数 %Nzg~ZPbmT  
     周期:0.908um b P4R  
     高度:1.15um aj|I[65  
    (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) rRly0H  
    ~X*)gS-=  
    3. 建模任务 2u/~#Rt&*  
    bL]*K$  
    W`C2zbC  
    ((B7k{`  
    ZG H2  
     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。 al(t-3`<  
    -|"mB"Dc  
     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。 {ajaM'x  
    gle_~es'K  
    uIiE,.Uu}  
    jDqe)uVvtV  
    4. 光滑结构的分析 Wg3y y8vIW  
     (/-2bO  
    cAC]%~orx  
    hwSn?bkw  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wFnIM2a,  
     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% r**u=q %p  
    Y?{L:4cRX  
    ^uD r  
    Ze~^+ EE  
    5. 增加一个粗糙表面 2E9Cp  
    y9cW&rDH  
    <w}YD @(f  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 +ng8!k  
     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。 Jlj=FA`  
    MN}@EQvW==  
    F3HpDfy  
    NldeD2~H  
    f R$E*Jd  
    [y7BHikX)  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6FFQoE|n  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 )hGRq'WA=  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 U3}r.9/  
    Y6~/H  
    k|(uIU* ]  
    ,B_Nz}\8  
    6. 对衍射级次效率的影响 j7IX"O%f\  
    z@R:~  
    %5?qS`/c(  
    粗糙度参数: ] lE6:^V  
     最小特征尺寸:20nm /o Q^j'v  
     总的调制高度:200nm 8=Xy19<;t  
     高度轮廓 80TSE*  
    .bE+dA6:v  
    _WO*N9Iz  
    %JF.m$-  
    3J%(2}{y  
     效率 :s`~m;Y9?  
    !C]0l  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 klmRU@D  
    %C^U?m`  
    b+bgGLo  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm t}n:!v"|+O  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 }F=scbpXj  
    9#Gz2u$  
    9|R]Lz3PA  
    $9k7A 8K  
     效率 N/IDj2C4  
    sOQF_X(.x  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 wQ]!Y ?I  
    Y7g^ ?6  
    粗糙度参数: kcGs2Y_*&  
     最小特征尺寸:40nm ^NwXvp>7-  
     总调制高度:200nm =m]|C1x  
     高度轮廓 pxy=edd  
    TJjcX?:(  
    0/z=G!z\  
    Qk2^p^ T6  
     效率 O75^(keW  
    E_k<EQ%r  
    ElLDSo@WvR  
    M+4>l\   
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 30cZz  
    4&]Sb}  
    rV;X1x}l  
    粗糙度参数: B'<k*9=Nv8  
     最小特征尺寸:40nm H&Jp,<\x  
     全高度调制:400nm GxjmHo  
     高度轮廓 ?XOl>IO  
    *q**,_?;  
    b'F#Y9  
     效率 %N``EnF2  
    2 |]pD  
    R <Mvwu  
    v w(X9xa  
    D2<(V,h9  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 CRXIVver  
    YB?yi( "yL  
    7. 总结 n~`1KC4  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 jFAnhbbCE  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 2L?jp:$;X  
     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。 zX=K2tH  
     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。
    +Wgp~$o4  
    i b$2qy  
     
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