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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。 E l.eK9L  
    ! weYOOu  
    1. 建模任务 ;;UsHhbhI  
    6 T~+vT  
    g-#eMQ%J  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 :, H_ e! X  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 |:(BI5&S  
    ;w%g*S  
    2. 建模任务:正弦光栅 NY?iuWa*g  
    YVRE 9  
    x-z方向(截面视图) "o;%em*Bc  
    |#*+#27  
    wMF1HT<*  
    光栅参数 W{ozZuo  
     周期:0.908um ~O./A-l  
     高度:1.15um jc6~V$3  
    (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) |'i ?o  
    ocW`sE?EED  
    3. 建模任务 .O~rAu*K  
    ,trh)ZZYW|  
    b2F1^]p  
    yF` ( GU  
    $a\X(okx  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 4b yh,t  
    Vas Q/  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Dh{P23}  
    Jz;`L3m  
    Q(8W5Fb?  
    &n6 |L8  
    4. 光滑结构的分析  :i?c  
    ,aWfGh#$  
    \<%FZT_4~  
    8v;T_VN  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 I GcR5/3  
     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% l%2B4d9"v  
    R<h0RKiM@  
    8r\xQr'8h  
    Eh_[8:dK  
    5. 增加一个粗糙表面 q|D*H9[ke  
    n |,}   
    S;vZXgyN?  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WWTJ%Rd|  
     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。 SLd9-N}T  
    )>=|oY3  
    I#p-P)Q%S  
    H~*[v"  
    !q PUQ+  
    /_bM~g  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 |4Q><6"G  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 pk=z<OTb  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 uqy~hY  
    .Qj`_q6=  
    t;ga>^NA"  
    eP3 itrH(  
    6. 对衍射级次效率的影响 \=~<I  
    :(x 90;DW  
    `+@%l*TQ  
    粗糙度参数: `V0]t_*D  
     最小特征尺寸:20nm aR;Q^YJ+a  
     总的调制高度:200nm }@A~a`9g  
     高度轮廓 Ix5yQgnB}j  
    ?Z7C0u#wd  
    G}~b  
    %n c+VL4  
    (C QgT3V  
     效率 1$2Rs-J  
    ae1fCw3k  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ~JT{!wcE}o  
    oq<#  
    .g&BA15<F6  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm z KWi9  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 2W~2Hk=0+%  
    'XQv>J  
    m :^,qC  
    gA) F  
     效率 Ri-wbYFaP  
    QU4'x4YS  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 i|d41u;@  
    Vgm{=$  
    粗糙度参数: Pr/&p0@aV  
     最小特征尺寸:40nm *'t`;m~  
     总调制高度:200nm $fvUb_n  
     高度轮廓 >zhbipA  
    K|1^?#n  
    6<~y!\4;F  
    %yrP: fg/  
     效率 <(t<gS#  
    (c_hX(  
    :{6[U=O  
    vA{[F7  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 (jyJ-qe  
    3a S>U #  
    nz&JG~Qfm  
    粗糙度参数: Ek. j@79  
     最小特征尺寸:40nm V7v,)a" L  
     全高度调制:400nm Bms?`7}N  
     高度轮廓 \%VoX` B  
    y@z #Jw<  
    K=>/(s Wiq  
     效率 Zj0&/S  
    v>P){VT  
    Y+7v~/K=  
    87/{\h  
    MLb\:Ihy  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 u@3w$"Pv1  
    >y@w-,1he  
    7. 总结 #,;k>2j0  
     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)。 i xyjl[G  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;Os3 !  
     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。 BW;u? 1Xa  
     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。
    J{ Vl2P?@  
    }A;Xd/,'r  
     
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