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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。 +w/Ax[K  
    Z'GO p?  
    1. 建模任务 Jkt L|u:k  
    G'( %8\  
    E{r_CR+8  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 VEd#LSh  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ~(B\X?v  
    &Ko}Pv  
    2. 建模任务:正弦光栅 { e2 (  
    a#1LGH7E8  
    x-z方向(截面视图) CF^7 {g(y_  
    @2 dp5  
    gFJ& t^yL  
    光栅参数 ',0~\V  
     周期:0.908um UD*#!H  
     高度:1.15um !EM21Sc  
    (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) `QR2!W70o3  
    +[r%y,k  
    3. 建模任务 b]s=Uv#)  
    UTUIL D  
    *|Re,cY  
    kTex>1W;  
    /,5`#Gte_  
     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。 N|Ua|^  
     | qHWM  
     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。 V#!ypX]AB[  
    44?5]C7  
    AnPm5i.  
    5vY h~|  
    4. 光滑结构的分析 KLq u[{y.'  
    a-Cp"pKlVY  
    .,,?[TI  
    +M@G 8l  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 5]; 8  
     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% N>Y`>5  
    F4 Ft~:a  
    g$dL5N7  
    l4F4o6:]n  
    5. 增加一个粗糙表面 X >%2\S  
    ; Z61|@Y  
    p/lMv\`5  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 p>K'6lCa  
     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。 [p!C+ |rro  
    N,'JQch},8  
    P xpz7He  
    *&UVr  
     R76'1o  
    :v{ $]wg  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 PBn(k>=+  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 l,*Q?q  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ~JLqx/[|s  
    $'9r=#EH  
    OM!ES%c,  
    %/etoK  
    6. 对衍射级次效率的影响 dhK$ XG  
    &%qD Som3  
    {K3\S 0L  
    粗糙度参数:  TWx<)  
     最小特征尺寸:20nm .[2MPjg  
     总的调制高度:200nm 308w0eP  
     高度轮廓 XN=<s;U  
    ;%dkwKO  
    U"m!f*a  
    jcq(=7j  
    `t!iknOQ$  
     效率 Mh+'f 93  
    wmo'Pl  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 a _  
    j{U-=[$'  
    ^Y'J0v2  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm zZ32K@  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 3sp*.dk  
    bq(*r:`"  
    /mD KQ<  
    n;Iey[7_E`  
     效率 RTY$oUqlZ  
    !+hX$_RT  
    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。 wkJB5i^<w  
    3l L:vD5(  
    粗糙度参数: ]LSa(7>EU  
     最小特征尺寸:40nm Cg{$$&_(Hj  
     总调制高度:200nm =JVRm 2#*  
     高度轮廓 Uw&+zJ  
    }7.q[ ^oF  
    U1q$B32  
    p\-.DRwT`  
     效率 f "&q~V4?  
    ~!&[;EM<bm  
    \~?s= LT  
    *(>$4$9n  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 /pk; E$qv  
    vq5I 2  
    @nT8[v  
    粗糙度参数: r?X^*o9  
     最小特征尺寸:40nm ]@8=e'V  
     全高度调制:400nm 6op\g].P  
     高度轮廓 $`=?Nb@@#  
    -+PPz?0  
     +;!w;t  
     效率 .86..1  
    \!^o<$s.G  
    KdR&OBm  
    kW:!$MX!  
    }jk^M|Z"Oz  
     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。 4xYo2X,B  
    zp9 ?Ia  
    7. 总结 )?xt=9Lh  
     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)。 |1<Z3\+_/  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 5:PZ=jPR  
     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。 d:wAI|  
     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。
    lLDHx3+  
    C {,d4KG  
     
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