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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。 @NO&3m]  
    l_DPlY  
    1. 建模任务 fY>\VY$>  
    WS;3a}u  
    r,F'Jd5  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 L/V3sSt  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 e&E*$G@.7  
    qlSMg;"Ghw  
    2. 建模任务:正弦光栅 -5.>9+W8I  
    m|p}Jf!  
    x-z方向(截面视图) :5;[Rg5 2  
    9) wjVk  
    7/Ew(X8Fs  
    光栅参数 Xa-]+_?Q  
     周期:0.908um MECR0S9  
     高度:1.15um Yzd-1Jvk  
    (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) !zD| @sX{  
    jk)U~KGcg  
    3. 建模任务 5-n N8qs  
    lnTl"9F  
    wp$SO^?-  
    u K 8 r  
    ^ 3Vjmv  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 WMrK8e'  
    RL($h4d9  
     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。 T Li0*)}  
    F YcC2TM  
    -^C;WFh8)  
    AX[/S8|6  
    4. 光滑结构的分析 a]75z)X R  
    *,mbZE=<  
    SxMh '  
    jt?R a1Z  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 t'~:me!  
     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% 0M pX.0  
    ]kc]YO7i%R  
    J0^p\mG  
    HD Eqq  
    5. 增加一个粗糙表面 +BmA4/P$  
    MiN68x9  
    k5W5 9tz  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 m_oBV|v{  
     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。 |qfnbi-\  
    f'*HP%+Y  
     Q"%L  
    OpYq qBf_  
    dDAdZxd  
    61CNEzQ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 !i{@B  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 wMei`svY  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 eF!c< Kcr  
    #kk_iS>8  
    h|_G2p^J+"  
    ?^0#:QevC  
    6. 对衍射级次效率的影响 -H{c@hl  
    m&b!\"0  
     Ws}u4t  
    粗糙度参数: DH @*Oz-  
     最小特征尺寸:20nm R>#T {<<L  
     总的调制高度:200nm ( ]'4_~e  
     高度轮廓 v||8Q\d  
    QR<IHE{~8  
    IN),Lu0K  
    kVZ>Dc2M  
    B +_D*a  
     效率 ^i#F+Q`1  
    KG)Y{-Ao  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 oQFpIX;\m  
    j =[Td   
    4LKOBiEM  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm RVX-3FvP  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 dAohj QH:  
    N!^U{;X7/  
    %q(n'^#Z.y  
    Qq^>7OU>Co  
     效率 866n{lyL  
    M {_`X  
    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。 (T!Q  
    '9H]S Ew  
    粗糙度参数: #W'jNX,h  
     最小特征尺寸:40nm 5H`k$[3V  
     总调制高度:200nm &`0heJ 5Yn  
     高度轮廓 *_3+ DF  
    \*1pFX#  
    -0Y8/6](  
    tb^3-ZUb  
     效率 og!Uq]U/y  
    PtwE[YDu  
    Z3T:R"l;  
    d|w% F=  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 gey`HhZp)  
    IgQW 5E#  
    xsV(xk4  
    粗糙度参数: I 4gyGg$H  
     最小特征尺寸:40nm a/{T;=_GY  
     全高度调制:400nm k g0Z(T:&8  
     高度轮廓 0=yKE J  
    Azq,N@HO  
    >/eQjp?:  
     效率 7-Fh!=\f/  
    dEJ>8e8  
    J'.U+XU  
    zf4@:GM`  
    sq\oatMw[  
     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。 owJPEx  
    BoHMz/DB  
    7. 总结 iw12x:  
     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)。 YSs9BF:a  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Tr-gdX ;  
     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。 Z~9\7QJn  
     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。
    %, XyhS5[o  
    vB#&XK.aW  
     
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