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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。 ek]CTUl*  
    N}7tjk   
    1. 建模任务 r&D&xsbQ  
    K*oWcsu  
    S@eI3Pk E  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Y 9~z7  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 av}pT)]\  
    $jNp-5+Q;  
    2. 建模任务:正弦光栅 v1~`76^  
    ;T?4=15c  
    x-z方向(截面视图) j:J{m0  
    -,} ppTG  
    {9YNv<3  
    光栅参数 5:~BGK&{Y  
     周期:0.908um 9 e0Oj3!B  
     高度:1.15um y3pr(w9A  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) i>L>3]SRr{  
    ^n8r mh_%  
    3. 建模任务 3NC-)S  
    VH5Vg We  
    yf7$m_$C'  
    exL<cN  
     XV*uu "F  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 d=8q/]_p  
    w65D;9/;  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 M}BqSzd*  
    xbhU:,o  
    ^PI8Bvs>j  
    l]v>PIh~N  
    4. 光滑结构的分析 ,1&</R_  
    >6"u{Qmr  
    \t 04-  
    ZdY)&LJ  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -VlXZj@u+  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% "=9kX`(1y  
    3erGTa[|q  
    7iBN!"G0  
    C"!k`i=Lj  
    5. 增加一个粗糙表面 uGMmS9v$ J  
    Q`7.-di  
    01" b9`jU  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 &?gvW//L2  
     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。 p2: >m\  
    { |[n>k   
    FOx&'dH %@  
    Kt3 ]r:&J  
    dCkk5&2n  
    KWH l+p L  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 L\Y4$e9bF8  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 t\%gP@?  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 zs~v6y@  
    hbg:}R=B<  
    \tx4bV#  
    :7-2^7z)  
    6. 对衍射级次效率的影响 4]18=?r>  
    BHa'`lCb  
     N\9 Wxz$  
    粗糙度参数: @XL5$k[Y  
     最小特征尺寸:20nm nD51,1>  
     总的调制高度:200nm Gn8'h TM  
     高度轮廓 _#]/d3*Z}  
    l mRd l>  
    X|w[:[P  
    swh8-_[c/  
    yhpeP  
     效率 .sOEqwO}>  
    C[xY 0<^B  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 (7Q Fy  
    ~!& "b1  
    kZ>Xl- LV  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm y:R!E *.L'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 J>XMaI})U  
    BQ7p<{G  
    BrO" _  
    FbWcq_  
     效率 *VPj BzcH  
    TC+L\7   
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 tr t^o  
    hmQ;!9  
    粗糙度参数: Oe/\@f0bLT  
     最小特征尺寸:40nm @z-%:J/$  
     总调制高度:200nm (q]_&%yW  
     高度轮廓 F?B`rw@xr  
    XDdF7i}  
    +-*Ww5Zti  
    zY=eeG+4s  
     效率 "A]Xe[oS  
    UTLuzm  
    R#^.8g)t  
    [ u.r]\[J  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ?~p]Ey}~9  
    y k{8O.g  
    fZ5zsm'N  
    粗糙度参数: gZHuyp(B  
     最小特征尺寸:40nm ZZu{c t9  
     全高度调制:400nm $,)PO Z  
     高度轮廓 nR(v~_y[V  
    U7do,jCoa  
    L<62-+e`  
     效率 1XpG7  
    R0A|} Ee*  
    NtfzAz/  
    (& UQ^  
    MOia] 5  
     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。 a7@':Rb n  
    Oe~x,=X)  
    7. 总结 pRys 5/&v  
     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)。 :2zga=)g  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 J_S8=`f%  
     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。 ?XIB\7}  
     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。
    )4MM>Q  
    Q_r}cL/A  
     
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