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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。 Z VuHO7'  
    gk\IivPb  
    1. 建模任务 ua*k{0[  
    JS r& S[  
    0&Q-y&$7  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 n'{cU(  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ^SB?NRk  
    Fd-PjW/E8  
    2. 建模任务:正弦光栅 _rXTHo7P  
    Mxn>WCPo  
    x-z方向(截面视图) y]aV7 `]  
    S,Boutd  
    -Zd!0HNW1  
    光栅参数 1+RG@Cp  
     周期:0.908um V& <vRIsN  
     高度:1.15um d0~F|j\#  
    (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[[3'JTF  
    sPn[FuT>+s  
    3. 建模任务 Iodk1Y;  
    tgH@|Kg  
    |GtTz&  
    t\E#8  
    x):cirwkl  
     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。 jKZJ0`06q  
    uPc}a3'?  
     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。 r7/y'Y]O  
    j2SJ4tB /  
    \];0S4SBy  
    XtVx H4q  
    4. 光滑结构的分析 wl #Bv,xf  
    Lt0JUUa0  
    -?`^^ v  
    ?9nuL}m!a  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 MZ o\1tU-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% k'{'6JR  
    PXG)?`^NX  
    nIJ2*QJ  
    *,X;4?:,  
    5. 增加一个粗糙表面 3JM0 m (  
    !`L%wS  
    7J,j  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Esvr~)Y  
     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。 "hi?/B#d  
    \\XvVi:B  
    6gV-u~j[#  
    P:vAU8d>  
    fqA\Rp6Z  
    &p=Uus  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 a]-F,MJ  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 4Ei*\:  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 V  @8+  
    8R"c}87  
    >%5Ld`c:SD  
    G=Hvh=K(  
    6. 对衍射级次效率的影响 A@xa$!4}  
    L,c@Z@  
    x9q?^\x  
    粗糙度参数: U/9xO"b{.  
     最小特征尺寸:20nm F)_jW  
     总的调制高度:200nm   4Ra  
     高度轮廓 $q,2VH:Ip  
    [E<NEl *  
    b{JcV  
    } M-^A{C\%  
     PNY"Lqj  
     效率 F \6-s`(  
    8&<C.n KP  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 I WKq_Zjkz  
    U Hh  
    `~0)}K.F  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm z5`AJrj%  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ){^o"A?-:  
    4{4VC"fa  
    4FUY1p  
    RQhS]y@e  
     效率 Kab"r_'  
    "=<T8M  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 +*&bgGhT  
    Z$ q{!aY  
    粗糙度参数: 3NU{7,F  
     最小特征尺寸:40nm &iR3]FNI  
     总调制高度:200nm >dO1)  
     高度轮廓 1;8=,&  
    zA/ tHlKc  
    %;S T7  
    [Z~h!}  
     效率 !YX$4_I  
    sZ,xbfZby  
    ,5}%_  
    ZNWo:N8;  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 j#4 Iu&YJ  
    #o`y<1rN  
    KA~eOEj M  
    粗糙度参数: b)ytm=7ha  
     最小特征尺寸:40nm zv[$ N,  
     全高度调制:400nm L_4c~4  
     高度轮廓 xAJ N(8?  
    \tR](, /  
    0Va+l)F  
     效率 24{Tl q3  
    o>4mkh[3  
    s'$5]9$S  
    Vx'82CIC  
    |T`ZK?B+u  
     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。 VZveNz@]r  
    7Yv1et |  
    7. 总结 9ZXkuP9vm  
     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)。 !fX&i6  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 9mA6nmp  
     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。 P ?^h  
     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。
     9t$#!2z  
    q|7i6jq\*R  
     
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