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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。 Y/t:9Aau  
    S?{|qlpy  
    1. 建模任务 Q#@gOn=W\  
    qj71 rj  
    JH~ve  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 (BC3[R@/l  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 O_f|R1G5z  
    %*.;3;m  
    2. 建模任务:正弦光栅 Z`xz|:D+  
    F<?e79},`  
    x-z方向(截面视图) _"Q +G@@  
    ?ng?>!  
    =+{.I,g}g@  
    光栅参数 fB5Bh;K  
     周期:0.908um D PnKr/  
     高度:1.15um JF*JF Ob  
    (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) laM0W5  
    &7 }!U  
    3. 建模任务 %E7+W{?*1  
    *seKph+'c  
    qEE3 x>&T]  
    vi6EI wZG  
    "b*.>QuZ  
     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@BE*I<"  
    r0kA47  
     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。  Iz2K  
    QEM")(  
    RlX;c!K  
    L6j 5pI  
    4. 光滑结构的分析 IxCEE5+`%  
    v,RLN`CID  
    (FMYR8H*(  
    f? F i{m  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 o lNL|WJ`w  
     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% .jr1<LE  
    G=3/PYp  
    /-$`GT?l  
    .c"UlOZ&w^  
    5. 增加一个粗糙表面 `q eL$`  
    C[r YVa .  
    P58U8MEG  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 aQN`C {nY  
     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。 )QTk5zt  
    %kJ:{J+w]  
    )1j~(C)E8  
    !j4C:L3F  
    ,-c(D-&  
    5S$HDO&  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 )X\.Xr-6q  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 8Mg4y1)RU  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ;lX:EU  
    v !@/  
    7^KQQ([  
    *8/Q_w  
    6. 对衍射级次效率的影响 FTCp3g  
    ~A8lvuw3  
    ynM{hN.+H  
    粗糙度参数: A>>@&c:(  
     最小特征尺寸:20nm Eg-b5Z);  
     总的调制高度:200nm #jr;.;8sQ  
     高度轮廓 'xStA  
    qvYYKu  
    :v{ $]wg  
    Ffj:xZ9rk  
    j\dkv_L  
     效率 ~JLqx/[|s  
    $'9r=#EH  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 OM!ES%c,  
    %/etoK  
    ~8pf.^,fi  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm -ZQ3^'f:0J  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ZFW}Vnl  
    y13=y}dyDH  
    YXI DqTA+  
    Y[s  
     效率 nZ\,ZqV  
    d*A>P  
    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。 ;S?1E:\av  
    Bf'jXM{-  
    粗糙度参数: 'b661,+d  
     最小特征尺寸:40nm K:y q^T7  
     总调制高度:200nm ]; ^OY\,  
     高度轮廓 =53LapTPJ  
    i+&= "Z@  
    /=e[(5X|O  
    mnmwO(.  
     效率 oSa FmP  
    E=QL4*?   
    n"FOCcTIs  
    6{7O  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 /WHhwMc!  
    HENCQ_Wra  
    ['R=@.  
    粗糙度参数: Plq [Ml9  
     最小特征尺寸:40nm =r-Wy.a@  
     全高度调制:400nm mu{%%b7|^  
     高度轮廓 ,s)~Y p?<  
     V'mpl  
    !zJ.rYZ=g`  
     效率 M;iaNL(  
    3@"VS_;?  
    cF(9[8c{  
    vQ_B2#U:  
    .9^;? Ts  
     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。 FwW%@Y  
    4l$8lYi  
    7. 总结 w x,;  
     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)。 O4E2)N  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 23OV y^b  
     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。 qFs<s<]  
     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。
    T=R94  
    /GeS(xzQ  
     
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