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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。 Eu1t*>ZL  
    %e%VHHO|  
    1. 建模任务 B4 +A  
    _0EKE  
    4g^Xe-  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 u5E\wRn  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 L@>$ Aw  
    IAzi:ct  
    2. 建模任务:正弦光栅 ?Oyps7hXx  
    $hq'9}ASOL  
    x-z方向(截面视图) b[os0D95  
    rs+ ["h  
    )H| cri~D  
    光栅参数 wC`+^>WFo  
     周期:0.908um  y)GH=@b  
     高度:1.15um WI}cXXUKm0  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) F0]xc  
    3T84f[CFJ  
    3. 建模任务 6&s" "J)3  
    #d;/Me  
    cPbAR'  
    QP:|D_k  
    L wP  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 A8U\/GP  
    tv'=xDCp  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Ge+T[  
    f S-PM3  
    3+oGR5gIN  
    M~,N~ N1  
    4. 光滑结构的分析 gUHx(Fi[4  
    iWp 6^g  
    Q]hl+C$d"/  
    GiS:Nq`$(  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 N977F$B o  
     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% GvI8W)d3,R  
    =:;K nS  
    Df5!z\dx  
    ^\C Fke=  
    5. 增加一个粗糙表面 r<c&;*  
    o9]i {e>L  
    }BI|M_q.1~  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。  *"Uf|  
     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。 7Xf52\7n  
    UAe8Ct=YJ  
    Z~1uyr(  
    2uLBk<m5c  
    -OXC;y  
    TE% i   
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 rt'pc\|O&  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 1\ Gxk&  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 nZ % %{#T7  
    gfJHB3@  
    ]\m >N]P]  
    "/nbcQ*s*E  
    6. 对衍射级次效率的影响 D`R~d;U~  
    xO&qo8*  
    [,56oMd~  
    粗糙度参数: ,Q<mU4  
     最小特征尺寸:20nm E<sd\~~A:  
     总的调制高度:200nm Z ygu/M 6  
     高度轮廓 6{!Cx9V  
    $i@I|y/  
    >!Dp'6  
    K5^`,}Q^  
    ]-;MY@  
     效率 @Yn+ir0>O  
    9DdR"r'7  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 }#h`1 uV  
    jss.j~8  
    *vzEfmN:d  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm '0w</g  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 7n,=`0{r  
    "!ks7:}v  
    ]=ADX}  
    W*B=j[w  
     效率  :!Nx'F9a  
    {gh<SZsE  
    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。 R@){=8%z  
    %{-r'Yi%  
    粗糙度参数: WK0:3q(P  
     最小特征尺寸:40nm Vh?RlIUA  
     总调制高度:200nm -Fq`#"  
     高度轮廓 cn: L]%<  
    +)LCYDRV7  
    l <p(zLR  
    c h}wXn  
     效率 !jvl"+_FV  
    ST2:&xH(  
    \)?+6D'#  
    7>=  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 `<{LW>Lb  
    P=PeWX*L<Z  
    ?) T@qn+  
    粗糙度参数: e+V8I&%  
     最小特征尺寸:40nm zz!jt A  
     全高度调制:400nm K|Eelhm  
     高度轮廓 IXG@$O?y/  
    NeJ->x,  
    --EDr>'D5P  
     效率 $6(a6!  
    UVXSW*$  
    C`R<55x6  
    1[J|AkN  
    XOLE=zdSp  
     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。 Ot)S\s>  
    =?Ui(?tI  
    7. 总结 "7'P Lo3O  
     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)。 #uF`|M$u  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。  i CLH  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 &Q#*Nnb3  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    1$+8wDVwad  
    plp-[eKcD  
     
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