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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。 Ol4+_n8xj  
    jzU.Bu.  
    1. 建模任务 .<kqJ|SVi  
    'SQG>F Uy  
    \u6^Varw  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 2]%h$f+  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。  XL7h}  
    =zwOq(Bh W  
    2. 建模任务:正弦光栅 ^CwR!I.D}4  
    %Uz(Vd#K  
    x-z方向(截面视图) R|i/lEq  
    apE   
    sz9L8f2  
    光栅参数 ^eW}XRI  
     周期:0.908um B"%{i-v>**  
     高度:1.15um re> rr4@  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 1q;#VS/D;H  
    M'_9A  
    3. 建模任务 (b`]M`Fc  
    bH"hX  
    3sd"nR?aX  
    DxJX+.9K9  
    g-Pwp[!qkf  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 z=$jGL  
    =4h+ M$2  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 a# c6[!   
    xe/(  
    *Q1~S]g  
    aL\nT XakX  
    4. 光滑结构的分析 0OGCilOb*  
    HF3f)}l$  
    Rb\6;i8R  
    {d?$m*YR3`  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Qt|c1@J  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% A&>.74}p  
    ^iQn'++Q  
    4lZ$;:Jg  
    Y#g4$"G9  
    5. 增加一个粗糙表面 Q X%&~  
    *b]; |n{  
    m*mm\wN5  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。  6m6zA/  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 qc-mGmomL  
    IgC}&  
    cV`E>w=D0  
    6 PxW8pn  
    1h.)#g?{  
    o=nsy]'&  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Xt#1Qs  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 '?({;/L  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Q[#vTB$f  
    ntmyNf?;  
    Gt wT  
    `c'W-O/  
    6. 对衍射级次效率的影响 {W##^L~  
    +*_5tWAc  
    ApjOj/  
    粗糙度参数: DS<  }@  
     最小特征尺寸:20nm ]^6c8sgnR  
     总的调制高度:200nm {aM<{_v  
     高度轮廓 )Z %T27r,^  
    d:F @a  
    6)BR+U  
    M?;y\vS?.  
    8iekEG$H  
     效率 not YeY7wR  
    x|{IwA9  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 R<V!%rL;;  
    5^j45'%I  
    ]%!u7z|\6  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm qgDRu]ba  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 [}fv  dW  
    'FYJMIs  
    *OyHHq|>q  
    }cN@[3v  
     效率 ~.!c~fke  
    (#;`"Yu  
    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。 SvR7e C  
    TXZv2P9  
    粗糙度参数: Yf[Qtmh]I  
     最小特征尺寸:40nm N;+[`l  
     总调制高度:200nm n-TQ*&h]3S  
     高度轮廓 ?)\a_ Tn  
    *FJZi Py  
    K!KMQr`  
    #:d =)Qj0  
     效率 K+6e?5t  
    lqb/eN9(t  
    $k$4% 7  
    _FwK-?4E-  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 }=!,o  
    KOwOIDt  
    V"!G2&  
    粗糙度参数: <`0h|m'U  
     最小特征尺寸:40nm J sEa23  
     全高度调制:400nm kD}Y|*]5-5  
     高度轮廓 &  =/  
    |$7vI&m  
    r4,VTy2Qe  
     效率 gI8Bx]  
    z.rh]Zq  
    ci+tdMA  
    LF0sH)e]  
    Zec <m8~  
     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。 eW>3XD4  
    { m| pl  
    7. 总结 'L{8@gq i  
     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)。 Rml2"9"`  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 !'Q -yoHKD  
     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。 4Yl;  
     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。
    FV,4pi  
    $fgf Y8  
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