切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2296阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    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。 X+@,vCC  
    1 to<at-NN  
    1. 建模任务 !WnI`  
    1]`HX=cl  
    ]~ UkD*Ct  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 B(dL`]@Xm  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 j-|0&X1C  
    axOy~%%c  
    2. 建模任务:正弦光栅 Hp AZ{P7  
    |_m;@.44?U  
    x-z方向(截面视图) u;}B4Rx  
    *?&O8SSBH  
    tn1aH +  
    光栅参数 3Gv i!h7  
     周期:0.908um WE]^w3n9  
     高度:1.15um ~T9[\nU\  
    (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)  Z.JTq~`I  
    [_@OCiV5)  
    3. 建模任务 {jG`l$$  
    YfKty0  
    $0t %}DE  
    [Nc  Ok,  
    ;0gpS y$#  
     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/VIP0Kb  
    mNKa~E  
     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。 >m!.l{*j>N  
    v g]&T  
    +dv@N3GV  
    K e8cfd~c  
    4. 光滑结构的分析 _: K\v8  
    cpVi9]  
    R&0l4g-4>  
    9n7d "XD2  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a=dN.OB}F7  
     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% cj *4 XYu  
    LAeXe!y  
    k_B^2=  
     .@Cshj  
    5. 增加一个粗糙表面  tS7u#YMh  
    Jt8 v=<@  
    ./'n2$^3  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。  2Mda'T8  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 0*^Fk=>ej  
    :83" t-O8[  
    cw\a,>]H  
    pxj"<q`nw8  
    x3 S  
    n6f|,D!?  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 tDo0Q/`  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 f/ZE_MN2  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 KX`,7-  
    *$!LRmp?  
    <4g^c&  
    /v[- KjTj7  
    6. 对衍射级次效率的影响 \bfHGo=  
    _f`m/l  
    (Wn'.|^%  
    粗糙度参数: $/H'Dt6x  
     最小特征尺寸:20nm J"y@n ~*0  
     总的调制高度:200nm z0sB*5VH  
     高度轮廓 A?/?9Gr  
    ! bp"pa9  
    ~a$% a  
    BlUY9`VWh@  
    k$UBZ,=iC  
     效率 KB5{l%>  
    _*9Zp1r  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 *u }):8=&R  
    WxFjpJt  
    7}Sw(g)o7  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 4]bT O  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 E !8y|_(j  
    IjNm/${$  
    AZa3!e/1  
    C N"c  
     效率 3jNcL{  
    dY,'6 JzC  
    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。 KJd;c.  
    bA)Xjq)Rr  
    粗糙度参数: I9 E@2[=!  
     最小特征尺寸:40nm CbZ1<r" /  
     总调制高度:200nm fp7Qb $-A  
     高度轮廓 r!#3>F;B  
    .\VjS^o&Z&  
    1}6pq 2  
    ew(6;}+^/  
     效率 &eg,*K}'  
    )nY/ RO  
    <R2  
    Xk2  75Y  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 G 1$l%B  
    sqw _c{9  
    ?]t8$^m,;  
    粗糙度参数: `&_qK~&/X  
     最小特征尺寸:40nm (]1 %s?ud*  
     全高度调制:400nm 0pR04"`;  
     高度轮廓 _5zR!|\^  
    r (uM$R$o  
    ~K[rQ  
     效率 <n>< A+D  
    R8 m/N t2  
    ,'!&Z *  
    a-3~HH  
    `9ieTt  
     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。 1Jahu!c?  
    ?d %_o@  
    7. 总结 oVu>jO:.  
     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)。 &^<94l  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 |"mb 59X  
     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。 &0#qy9wx  
     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。
    {\V)bizY;  
    8[DD=[&  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到