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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。 k:TfE6JZ  
    6a?y $+pr  
    1. 建模任务 K_5&_P1  
    duS #&w  
    LasH[:QQQ  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 e%U*~{m+  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 zK 2wLX  
    *[H+8/n_  
    2. 建模任务:正弦光栅 F^YIZ,=p!  
    ]~^/w}(K  
    x-z方向(截面视图) nIjQLx  
    9NP l]iA)  
    W~%~^2g ;k  
    光栅参数 W/>?1+r.Z  
     周期:0.908um  IR LPUP  
     高度:1.15um L0kNt &di  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) tD]&et  
    gDub+^ye>/  
    3. 建模任务 BFO Fes`>~  
    6p " c ^  
    tTGK25&  
    #Qr4Ke$g[l  
    *d@Hnu"q  
     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-GU"^-9  
    9i}D6te  
     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。 @vYmkF`  
    !C#RW=h9  
    ql~{`qoD~  
    QYgN39gp  
    4. 光滑结构的分析 _vdxxhJ=P3  
    IxZ.2 67  
    #/Fu*0/)`  
    />Vx*^u8Hz  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 HF: T]n,  
     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% io{H$  x(  
    2<G1'7)  
    X-1Vp_(,TP  
    @$P!#z  
    5. 增加一个粗糙表面 Tr0V6TS7  
    E`fssd~  
    " ^baiN@ac  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 mRH]'d lD7  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 SECQVA_y`  
    P\4tK<P|  
    huJq#5?  
    =Rx?6%  
    }t2pIkF;  
    SrtVoe[  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 *ZR@ z80i  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 S<3!oDBs  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 +M##mRD  
    P"h\7V,d%  
    SP*JleQN  
    h ^h-pd  
    6. 对衍射级次效率的影响 +;*(a3Gp  
    %lJiM`a  
    BZ+ mO  
    粗糙度参数: /=m9s  
     最小特征尺寸:20nm 7~ese+\smG  
     总的调制高度:200nm i!W8Q$V  
     高度轮廓 A>t!/_"  
    R96o8#7Uv  
    o9LD6$  
    O)xEF~DaD  
    @'r`(o3z!Z  
     效率 pOVghllO  
    *:T>~ilF  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 3{4/7D cX  
    xbrmPGpW$  
    z3Y)-  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm B~;LBgpp  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 BgWz<k}5M  
    W,/C?qFp  
    2Z`$  
    X c2B2c  
     效率 qi SEnRG.  
    l?JO8^Nn  
    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。 8<-oJs_o+  
    (L0 hS'  
    粗糙度参数: JXY!c\,  
     最小特征尺寸:40nm a^XTW7]r  
     总调制高度:200nm ;WS7.  
     高度轮廓 \ ~LU 'j  
    5'kTe=  
    *lerPY3 q  
    P"=UI$HN  
     效率 HcBH!0  
    {{]=zt|69  
    9O=05CQ  
    UJz4>JF  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 5{ 4"JO3  
    N^Hn9n  
    SfZ=%6b7  
    粗糙度参数: <Id1:  
     最小特征尺寸:40nm g2aT`=&Z  
     全高度调制:400nm fa4951_  
     高度轮廓 CFBUQMl >  
    (]}x[F9l  
    }+dM1O  
     效率 pKxX{i1l  
    *H%0Gsk  
    DYAwQ"i;6  
    @vdc)vN[ /  
     ?+ -/';  
     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。 P )t]bS  
    Q+N7:o!;<b  
    7. 总结 V/(`Ek-  
     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)。 ycrh5*g  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?v"K1C1.  
     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。 *X=@yB*aK  
     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。
    } T/}0W]0  
    'z +$3\5L  
     
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