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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。 C(00<~JC  
    (M*FIX  
    1. 建模任务 >-H {Z{VDd  
    S H!  
    0NS<?p~_S  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ?OkWe<:4  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 0q&<bV:D  
    b )B? F  
    2. 建模任务:正弦光栅  o4|M0  
    G1vNt7  
    x-z方向(截面视图) ;kY(<{2  
    Ney/[3 A  
    j'A_'g'^  
    光栅参数 mV3cp rRqv  
     周期:0.908um Pi]19boM.  
     高度:1.15um eEuvl`&  
    (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 @m~V  
    \ExMk<y_&  
    3. 建模任务 ,6-:VIHQ  
    Tj:B!>>  
    0*f)=Q'  
    *MKO I'  
    "*In+!K  
     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。 &J+CSv,39  
    < jJ  
     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。 gt@m?w(  
    Lm%:K]X  
    wB.&}p9p  
    02 c':a=7  
    4. 光滑结构的分析 KrQ1GepJ  
    e)d`pQ6  
    y*qVc E  
    D]zwl@sRX:  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %nf6%@s  
     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% \W~ N  
    Z&1\{PG3*  
    f4fvrL  
    h2G$@8t}I  
    5. 增加一个粗糙表面 32&;`]C  
    ]n6#VTz*  
    8Vr%n2M  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 3LOdjT J  
     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。 )Y"+,$$>Y`  
    `sn^ysp  
    '=b/6@&  
    5IE#\FITO|  
    Ayxkv)%:@)  
    *\ R ]NV  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 pM4 :#%V  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 0XE4<U   
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Te"ioU?.  
    "\w 7q  
    rC5 p-B%  
    ! >FYK}c7  
    6. 对衍射级次效率的影响 >*35C`^  
    l+KY)6o  
    M:Pc,  
    粗糙度参数: ~vm%6CABM  
     最小特征尺寸:20nm ]cHgleHQ  
     总的调制高度:200nm =$'6(aDH  
     高度轮廓 aTH{'mN  
    marQNZ  
    (ZUHvvL  
    lXW%FH6c+  
    N G+GEqx  
     效率 ]L5@,E4.  
    y%"{I7!A  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 W+I!q:p4H  
    SW@$ci  
    (KjoSN( K  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm n<LEler#M  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 }Y12  
    rBQ_iB_  
    s}vAS~~2L3  
    .s?L^Z^  
     效率 &* M!lxDN  
    8{^kQ/]'|  
    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。 X _q\Sg  
    ,0 M_ Bk"  
    粗糙度参数: 6AAz  
     最小特征尺寸:40nm |3(' N#|  
     总调制高度:200nm Vh|*p&  
     高度轮廓 t% d Z-Ym  
    cuax;0{%  
    p $S*dr  
    Z9v31)q(  
     效率 >FeX<L  
    3#LlDC_WC  
    x]}^v#  
    ` 'DmDg  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 KjD/o?JUr  
    T$8)u'-pa  
    4>wP7`/+y  
    粗糙度参数: {:/#Nc$5  
     最小特征尺寸:40nm j\eI0b @*  
     全高度调制:400nm 8SMxw~9$  
     高度轮廓 T^zXt?  
    X]ipI$'+C  
    /:cd\A}  
     效率 A#e%^{q$  
    )v'WWwXY>  
    k R?qb6  
    U7?;UCmX  
    g_;\iqxL  
     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。 NDN7[7E  
    `}p0VmD{NE  
    7. 总结 A @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)。 W_JlOc!y  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 * ` JYC  
     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;\5&P  
     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。
    akmkyrz'&  
    D(~U6SR  
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