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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。 uYV# '%  
    42Z2Mjtk  
    1. 建模任务 63ht|$G  
    ).xQ~A\.  
    {AJs pLcG  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *ozeoX'5D  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 2LXy$[)7  
    ptX;-'j(  
    2. 建模任务:正弦光栅 y+@7k3"  
    iQ:]1H s  
    x-z方向(截面视图) ~Q5L)}8N  
    e;,D!  
    ?FD^S~bz-  
    光栅参数 O"^KX5  
     周期:0.908um \  VJ3  
     高度:1.15um ]5B5J  
    (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) )| 3?7?X  
    2}t2k>  
    3. 建模任务 |_Z(}% <o  
    i{xgygp6f  
    1)H+iN|im/  
    =ejkE; %L  
    `}"*i_0-5'  
     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。 zuXJf+]  
    _r&`[@m  
     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。 e5C560  
    NEJxd%-  
    ~`(#sjr6KR  
    "4|D"|wI)  
    4. 光滑结构的分析 o|$l+TC  
    j$siCsF  
    !Mceg  
    le`fRq8f&  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^ola5wD  
     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% dk# LAm0<  
    Az{Z=:(0  
    YR^J7b\  
    *#w+*ywVZH  
    5. 增加一个粗糙表面 <Zl}u:(w  
    m o nqaSF  
    #zyEN+  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ESft:3xyw  
     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。 +g>)Bur  
    a)/!ifJ;  
    'WUd7  
    ~A(fn:d  
    l`4hWs\I  
    _f8Wa u# "  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ?v p' /l"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 R#DnV[!\  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 7='lu;=,  
    gDa}8!+i  
    !8(: G6Ne  
    uzr(gFd  
    6. 对衍射级次效率的影响 pa*bqPi  
    JmjqA Dex  
    ]nY,%XE  
    粗糙度参数: Bq3"l%hI  
     最小特征尺寸:20nm 6w|s1!B l  
     总的调制高度:200nm =W$ f +  
     高度轮廓 ;shhg z$  
    yY_Zq\   
    * G!C 'w\$  
    a<*q+a(*W  
    ).0klwfV  
     效率 \R\?`8O rz  
    m-Z<zEQ  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 dj>zy  
    3|x*lmit  
    wc`UcGO  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm xkV(E!O  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 x]{}y_  
    I7,5ID4pn  
    !tJQ75Hwv  
    5+Fr/C  
     效率 k+b!Lw!L  
    "NWILZwEV  
    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。 v"ZNS  
    |qTvy,U[  
    粗糙度参数: &y_Ya%Z3*e  
     最小特征尺寸:40nm "sh*,K5x|  
     总调制高度:200nm `Y]t*` e|  
     高度轮廓 AQ+MjS,  
    AUjZYp  
    D y+)s-8  
    $r+ _Y/  
     效率 o?5m^S14[1  
    c@f?0|66M  
    C)Ep}eHjf_  
    X\&CQiPS  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 lgrD~Y (x  
    XNbeYj  
    o rBB5JJ  
    粗糙度参数: :`Kv\w.  
     最小特征尺寸:40nm ./5LV)_`  
     全高度调制:400nm 8_$[SV$q  
     高度轮廓 t^Z-0jH  
    WAq! _xE  
    }Um,wY[tK  
     效率 4, EX2  
    =)b!M^=X-a  
    R` g'WaDk  
    "{9^SPsp  
    >E lK8  
     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。 Wdk]>w 'L  
    wCQ.?*7-9Q  
    7. 总结  GY`mF1b  
     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)。 xQUskjv/  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 2P, %}Ms  
     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。 >G9YYt~  
     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。
    &ci;0P#Q  
    !#y_vz9  
     
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