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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。 |`nVr>QF&  
    R<=t{vTJ5  
    1. 建模任务 ^kq!/c3r  
    U*@_T3N  
    2Kidbf  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *pMA V [^  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 NEk [0  
    3Z0\I\E  
    2. 建模任务:正弦光栅 rXPXO=F1/  
    >MT)=4 9q  
    x-z方向(截面视图) if'4MDl  
    b<n)`;  
    Fo#*_y5\  
    光栅参数 gUp0RPs  
     周期:0.908um F'I6aE%  
     高度:1.15um s__g*%@B b  
    (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) 7L*`nU|h  
    U~m.I  
    3. 建模任务 6,PL zZ5  
    =Ug_1w  
    0=B5 =qyw  
    l&B'.6XKs  
    yH^*Fp8V  
     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。 @Xmk Im  
    _HsvF[\[  
     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。 bed+Ur&  
    R.N*G]K5  
    %*OJRL`  
    i"xDQ$0G6  
    4. 光滑结构的分析 7W"menw  
    bSLj-vp  
    U4gJ![>5j  
    z3]U% y(,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _=5ZB_I  
     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% FS:WbFmc  
    k6BgY|0gC  
    $nn5;11@gY  
    Z.pw!mu"  
    5. 增加一个粗糙表面 z7C1&bGe  
    )v~]lk,o  
    LS'=>s"  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 '9@R=#nd  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ?C35   
    =L%3q<]p  
    #cS,5(BM  
    9 NQq=@  
    wjOAgOC  
    +ctv]'P_  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 K8Zk{on  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 6^;!9$G|D*  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 +`-a*U94  
    avu,o   
    ,~(}lvqVH  
    VsEAo  
    6. 对衍射级次效率的影响 Hw&M2a  
    ^ {f ^WL=  
    Z;D3lbqE  
    粗糙度参数: (B<AK4G  
     最小特征尺寸:20nm Ir #V2]$  
     总的调制高度:200nm #Ca's'j&f  
     高度轮廓 ;NE/!!  
    om?CFl  
    g/p9"eBpq  
    0z7mre^Q  
    @l GnG  
     效率 Y{RB\}f(  
    ;bX ~4O&v+  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 pIiED9  
    N'P,QiR,z<  
    a <TL&  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm yX3H&F6  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 u 7Y< ~  
    jSp&mD*xv  
    U^BXCu1km  
    :b*`hWnQ  
     效率 _PUm Pom.  
    Cnci%e o  
    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。 Mk/!,N<h#  
    {))S<_ yN  
    粗糙度参数: o~_>p/7;  
     最小特征尺寸:40nm )+4}Ix/q  
     总调制高度:200nm Juqn X  
     高度轮廓 2%C5P0;QX  
    =v$s+`cP  
    |!5T+H{Sj  
    cqL7dlhIl  
     效率 Z !25xqNCd  
    y6jmn1K  
    GtJ*&=(  
    I@Z*Nu1L  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Bye@5D  
    8t: &#h  
    oEoJa:h  
    粗糙度参数: m:f ouMS  
     最小特征尺寸:40nm 0k 0c   
     全高度调制:400nm >ydb?  
     高度轮廓 bSR+yr'?  
    m4SXH> o  
    bL],KW;Q  
     效率 ^iRwwN=d  
    ZQ'  z  
    'h6} cw+K  
    :8Ts'OGwI  
    -b\ V(@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。 qvU$9cTY  
    j /dE6d  
    7. 总结 ^Z4q1i)JO  
     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)。 +<WRB\W  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ]n]uN~)9  
     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。 %>9+1lUhV  
     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。
    9#T%bB "J  
    ?~JxO/K  
     
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