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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。 gj&5>brP  
    biU ?>R  
    1. 建模任务 6B}V{2  
    ?ea5k*#a  
    aFL<(,~r  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 V|<'o<h8  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 mt[ #=Yba  
    8< J3Xe  
    2. 建模任务:正弦光栅 gyU=v{].  
    l vBcEg  
    x-z方向(截面视图) ?q y*`  
    g3Ul'QJ  
    >xXq:4l>}  
    光栅参数 BG6Lky/omz  
     周期:0.908um -WGlOpg0;  
     高度:1.15um GY"c1 KE$  
    (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) iaQFVROu  
    2/x~w~3U  
    3. 建模任务 Wxi;Tq9C@_  
    HaF&ooI5+  
    >}d6)s|   
     J@J`)  
    N1U.1~U  
     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。 INRRA  
    v2YU2-X[  
     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。 SUL\|z`5  
    7(H?3)%0  
    x@x5|8:ga  
    sBNqg~HwB?  
    4. 光滑结构的分析 0;w84>M  
    ]puDqu5!  
    8SCXA9}  
    ghk"XJ|  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 d~T@fa  
     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% EWWCh0 {  
    +u lxCm_lV  
    -:Q"aeC5  
    GZmfE`  
    5. 增加一个粗糙表面 gmOP8.g  
    G+m[W  
    -@~4:o  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WJ\,Y} J  
     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。 =~q$k  
    f^Q)lIv  
    !VHw*fL|r  
    :1~4X  
    1b@]^Ue  
    +5%ncSJx  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 m5W':vM  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 K'[kl'  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 -JclEp  
    w; :{  
    &-Q_%eM^  
    R,-DP/ (im  
    6. 对衍射级次效率的影响 GMpg+rK  
    s|R`$+'{  
    k7 Ne(4P  
    粗糙度参数: 8]4W@~c  
     最小特征尺寸:20nm ? O9|  
     总的调制高度:200nm 41+@!`z7  
     高度轮廓 HrRw  
    LfvRH?<W  
    i1Y<[s  
    .RbPO#(  
    u!McPM8Yk  
     效率 r4]hcoU  
    9zpOp-K6  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 :GM3n$  
    l_ LH!Tu  
    6dRvx;d  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm p<B*)1Tj0  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 I"D}amuv  
    d\tA1&k71  
    [6nN]U~Y  
    !]&+g'aC3  
     效率 +0:]KG!Zs.  
    sDkO!P  
    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。 %~N| RSec  
    NHhKEx0Gtu  
    粗糙度参数: o9Tsyjbj  
     最小特征尺寸:40nm Z|d+1i  
     总调制高度:200nm Qn@[{%),4  
     高度轮廓 L; <Pod  
    +,eF(VS!  
    O/oLQoH  
    r$,Xv+}  
     效率 Pe@*')o*  
    \CYKj_c  
    Na+3aM%%  
    rW*[sLl3  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 nDz.61$[  
    X6r3$2!  
    mwF{z.t"  
    粗糙度参数: 1\/^X>@W{  
     最小特征尺寸:40nm /WIH#M  
     全高度调制:400nm yY"n:&T(  
     高度轮廓 tl=e!  
    es\Fn#?O  
    zTw<9Nf  
     效率 2 yRUw  
    VD+v \X_  
    0 .ck!"h}  
    :{ai w?1  
    caL \ d  
     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。 TjjR% 3  
    c + aTO"  
    7. 总结 0*KL*Gn  
     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)。 VP1 z"j:  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Lv>OBHD  
     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。 9e;:(jl^  
     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。
    ah#jvp  
    / LLo7"  
     
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