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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。 8JAA?0L"'  
    SDcxro|8i  
    1. 建模任务 5z~Ji77!  
    p/:)Z_  
    <^U B@'lCm  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 O_ nk8  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6TbDno/!'  
    Gnj;=f  
    2. 建模任务:正弦光栅 9bPQD{Qb  
    ';+;  
    x-z方向(截面视图) g (33h2"  
    DdJxb{y7  
    $|C%G6!s?@  
    光栅参数 f62z9)`^  
     周期:0.908um 79~,KFct  
     高度:1.15um VBF3N5 ;W  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) z tHGY  
    -WB? hmx  
    3. 建模任务 _c['_HC  
    NS#qein~i  
    7,!Mmu  
    '/\@Mc4T  
    o$\ {&:y  
     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。 +o?.<[>!GR  
    @?!/Pl49R  
     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=mU!rjr1  
    VD,F?L!  
    kN`[Q$B  
    C(3yJzg>y  
    4. 光滑结构的分析 r%xp^j}  
    -fj;9('YJ  
    \_!FOUPz(  
    G`R Ed-Z[  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a)(j68c  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% M`FsKK`  
    5w gtc~  
    ]"dZE2!  
    022YuqL<v  
    5. 增加一个粗糙表面 MKJ9PcVi  
    t+q LQY}=  
    blid* @-  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 DHbLS3-  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 q5BJsw  
    -]Z!_[MlDF  
    )"WImf:*  
    (u]ft]z,-B  
    L:`|lc=^  
    x1/Usupi  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。  )"&-vg<  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 `kwyF27v]  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 vPi\ v U{  
    GLwL'C'591  
    nOkX:5  
    +; C|5y  
    6. 对衍射级次效率的影响 zf$OC}|\w  
    ;G0~f9  
    ~`#.ZMO  
    粗糙度参数: a,d\< mx  
     最小特征尺寸:20nm 56G5JSB=\  
     总的调制高度:200nm R=i$*6}a  
     高度轮廓 YJuaQxs  
    Sj+ gf~~  
    Aw4Qm2Kf  
    <z#r3J  
    5WO!u:!'  
     效率 B6 x5E  
    \tyL`& )  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 k|BY 7C  
    *7ap[YXZ\w  
    a gBKp!  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm A!Ng@r  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 xE9^4-Px*  
    *B#OLx  
    WN>.+qM~8  
    g|"z'_  
     效率 cC"7Vt9b  
    klT6?'S  
    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。 5f/[HO)  
    OMJr.u  
    粗糙度参数: r;O{et't7y  
     最小特征尺寸:40nm ;y=w :r\A  
     总调制高度:200nm $ n  n4  
     高度轮廓 AW+4Vm_!l  
    ++R-_oQ  
    K._1sOw'"Y  
    8Ral%I:gr  
     效率 >8t(qM-~:  
    P M9HfQU?  
    RZOk.~[v  
    ~i))Zc3,g\  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 5w}xjOYIjV  
    - CM;sXq  
    (cC5zv*E  
    粗糙度参数: ~`*:E'/5k]  
     最小特征尺寸:40nm z]Ql/AK  
     全高度调制:400nm ],H%u2GE_  
     高度轮廓 /PPk p9H{  
    gJs~kQU  
    YX^{lD1Jj  
     效率 fkRb;aIl  
     vFl|  
    .IF dJ  
    lba*&j]w=  
     gxU(&  
     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。 tHJ1MDw'  
    CdWGb[uI  
    7. 总结 -6+HA9zz@C  
     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)。 DgClN:Hw  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %6Hn1'7+v  
     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。 y,Dfqt  
     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。
    ?xN8 HG4  
    6TfXz2D'J  
     
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