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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。 - t 4F  
    ] :](xW%  
    1. 建模任务 L)H/t6}i  
    9j;!4AJ1t  
    +r"fv*g"  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 |9m*? 7  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ~-yq,x  
    @Ko}Td&E(  
    2. 建模任务:正弦光栅 [4])\q^q  
    =jG."o  
    x-z方向(截面视图) [m<8SOMG(  
    +OI nf_O  
    -Y"2c,~pH  
    光栅参数 /GNm>NSK  
     周期:0.908um Ni;jMc  
     高度:1.15um \3 rgwbF  
    (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) `- 9p)@'8k  
    >T14 J'\  
    3. 建模任务 H7{kl  
    o8A(Cg}  
    "GxQ9=Z  
     </Dv?  
    gHH[QLD=I  
     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。 w/ID y Q  
    *u>[  
     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。 _^0UK|[  
    0e'@Xo2e  
    UQT=URS  
    I<&) P#"  
    4. 光滑结构的分析 Z7MGBwP(  
    `4|:8@,3{  
    :{#w-oC>6P  
    3qp\jh=FE  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 UtB~joaR  
     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% EBUCG"e  
    )c0Dofhg  
    R36A_  
    .Ax]SNZ+:A  
    5. 增加一个粗糙表面 9iK%@k  
    u>03l(X6f  
    W_]onq 6  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 n 8)eC2 A  
     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。 e yByAT~W,  
    H$3:Ra+ S  
    F^wm&:%{`  
    a7fn{VU8  
    $viZ[Lu!m  
    _GL:4  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 =|3*Y0  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 j@jUuYuDgl  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 @B>pPCowa  
    WSx0o}  
    T^nOv2@,  
    t\,X G  
    6. 对衍射级次效率的影响 ^#z*   
    pJ@D}2u(  
    f2M}N  
    粗糙度参数: {= T9_c  
     最小特征尺寸:20nm ff 2`4_ ,|  
     总的调制高度:200nm )#025>$z  
     高度轮廓 mA\}zLw+r9  
    ?Lquf&`vP  
    z7O$o/E-*  
    B d?{ldg  
    rIAbr5CG  
     效率 G@6F<L~$1  
    &jE@i#  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 .QM>^(o$Z  
    ^[hx`Rh`t  
    bb`8YF+?'  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 9h0Y">}`b  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 7^]KQ2fF 8  
    YyD0g9{  
    %2`.*]L  
    T5+9#  
     效率 /9@ VnM  
    j4]y(AA  
    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。 h9l 6AnbJ  
    )8JM.:,  
    粗糙度参数: %v<BE tq  
     最小特征尺寸:40nm A0gRX]  
     总调制高度:200nm rc7^~S]5  
     高度轮廓 ;^|:*  
    \ H!Klp  
    ->a |  
    eDS,}Z'  
     效率 Ws:MbZyr  
    6[& x7"  
    4)E$. F^   
    9 kLA57  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 MW|:'D`  
    )PjU=@$lI  
    wF$z ?L  
    粗糙度参数: 7Nlk:f)*-  
     最小特征尺寸:40nm jF0>w  m  
     全高度调制:400nm 5T]dQ3[v4  
     高度轮廓 XWq@47FR  
    CsiRM8  
    rE9Nt9}  
     效率 *w[0uQL5Z  
    o'|B|oZ  
    I@:"Qee  
    $9?<mP2-*  
    i^"!"&tW#  
     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。 O#x=iZI  
    b-HELS`nX  
    7. 总结 U,7}VdO  
     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)。 5b;~&N4~  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 U*7x81v?j  
     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。 J3_Ou2cF`  
     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。
    -Rbv#Y  
    #.@-ng6C  
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