切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1983阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    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。 I5 2wTl0  
    W<9G wMU  
    1. 建模任务 B,gQeW&  
    @MN>ye'T  
    s )To#  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 $G=\i>R.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 s:fnOMv "  
    Rl S=^}>  
    2. 建模任务:正弦光栅 />n0&~k[h  
    DO %YOv  
    x-z方向(截面视图) &1Az`[zKGW  
    1L$u8P^<  
    =jG3wf*  
    光栅参数 .b]oB_  
     周期:0.908um &0ULj6jj  
     高度:1.15um }  g  
    (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) W C`1;(#G  
    bUqO.FZ[  
    3. 建模任务 {'vvE3iZ  
    TbX ZU$[c  
    Pb~S{):  
    Riw>cVi~  
     ! $d:k|b  
     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。 MM5#B!BB  
    HX <;=m  
     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。 -eNi;u  
    $[]=6.s  
    $/d~bk@=l  
    IjrTM{f  
    4. 光滑结构的分析 "#JoB X@yE  
    &V2G <gm0  
    LpF6e9V\Wp  
    1yE~#KpH  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $~9U-B\  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% I5D\Z  
    rhUZ9Fdv  
    hA~}6Qn  
    DSnsi@Mi  
    5. 增加一个粗糙表面 JHMj4Zkp  
    I~mw\K{.3M  
    GvVuFS>y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 979L]H#  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 \zoJr)  
    |0 Zj/1<$  
     $hN!DHz  
    ;j52a8uE'}  
    W>, b1_k c  
    :)MZgW  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 *'`-plS7  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Ep'C FNbtW  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ) .]Z}g&  
    #p[=iP  
    ^^%*2^  
    6: M   
    6. 对衍射级次效率的影响 f{b"=hQ  
    BS{">lPmx  
    R2;-WxnN]  
    粗糙度参数: w!xSYh')  
     最小特征尺寸:20nm jwE<}y I  
     总的调制高度:200nm :{Y,Nsa  
     高度轮廓 RZz].Nx  
    D #A9  
    ~E`l4'g?  
    ricDP 9#a  
    0_Y;r{3m"  
     效率 bGSgph  
    Zwq_&cJK  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 T&{EqsI=B  
    9:esj{X  
     k/t4  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm "OWq]q#  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 )qxL@w.  
    gmM79^CEF  
    K3@UoR  
    w.V8-9{  
     效率 `9F'mT#o/  
    vUCU%>F  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 WRNO) f<  
    )>?K:y8I~  
    粗糙度参数: x2nNkd0h  
     最小特征尺寸:40nm OgzPX^q/=  
     总调制高度:200nm yqAw7GaBN  
     高度轮廓 %f>V\z_C  
    _H;ObTiB  
    Lu<'A4Q1  
    ~+|p.(I  
     效率 3 =S.-  
    T{ojla(  
    %i96@ 6O  
    }t-{,0  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )v'DQAL  
    "rX`h  
    iveWau292  
    粗糙度参数: dM$]OAT  
     最小特征尺寸:40nm 5jbd!t@L  
     全高度调制:400nm :,cSEST  
     高度轮廓 8S)k]$wf%  
    '|6j1i0x  
    g~`UC  
     效率 N7[i443a  
    V-)q&cbW]q  
    Z*leEwgz  
    \=nY&Ml  
    W>h[aVTO  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 sKNN ahGjh  
    C:H9C  
    7. 总结 ;Cv x48  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 ?}O\'Fa8  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 o^lKM?t  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 i)eub`uMy  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    !$fBo3!B_8  
    6Si z9  
     
    分享到