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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。 e$pV%5=  
    7= DdrG<  
    1. 建模任务 IMfqiH)  
    (~en (  
    TU7' J  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 X|8c>_}  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ##o#eZq:"  
    F\KUZ[%  
    2. 建模任务:正弦光栅 S+2(f> Z  
    7!$^r$t   
    x-z方向(截面视图) @]#1(9P  
    t_suF$  
    h=%_Ao<x  
    光栅参数 @<Yy{ ~L|  
     周期:0.908um I9Fr5p-%O  
     高度:1.15um EyLuO-5  
    (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) l0hlM#  
    PY0j 9$i?  
    3. 建模任务 TuYCR>P[  
    e*n@j  
    Q dp)cT  
    *|E[L^  
    t.'!`5G  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 2T TdH)  
    rc>6.sM %  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。  JSg$wi8  
    i2^>vYCsl  
    pU7lnS[  
    uXq. ]ub  
    4. 光滑结构的分析 +&"zU GTIc  
    y#$CMf -q^  
    zkdetrR  
    8'r[te4,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 HX{`Vah E  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% * +wW(#[  
    K}U-w:{  
    f>Jr|#k  
    I,'k>@w{s  
    5. 增加一个粗糙表面 !7&5` q7  
    0,8okA H  
    HOh!Xcu  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^w06<m  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 7( 2{'r  
    g|Fn7]G  
    FjI`uP  
    (NnH:J`  
    C C^'@~)?  
    A$xF$l  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 b,%C{mC  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 y Ej^=pw  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 AjgF6[B  
    x~j`@k,;  
    /_#q@r4ZQ  
    a+T.^koY  
    6. 对衍射级次效率的影响 !1Cy$}w  
    <nK?LcP  
    W1FI mlXS  
    粗糙度参数: @[i4^  
     最小特征尺寸:20nm ig':%2V/  
     总的调制高度:200nm A7hVHxNJ-  
     高度轮廓 p`#R<K  
    yN s,Ll~  
    fLm*1S|%\  
    M>8A\;"  
    ^_5r<{7/ :  
     效率 DXK}-4"\  
     H =^`!  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Uwx E<=z  
    'D"C4;X  
    2oRg 2R}  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm X<; f  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,V:SN~P66+  
    %O;bAC_M  
    1"M]3Kl  
    ZH)="qx [  
     效率 M*H nM(  
    /mu*-,a eX  
    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。 +|89>}w4  
    @)&=%  
    粗糙度参数: 5vZ^0yFQ  
     最小特征尺寸:40nm \1 &,|\E#  
     总调制高度:200nm JOLaP@IPT  
     高度轮廓 WoRZW%  
    z4]api(xZ  
    \3aoM{ztD  
    2nIw7>.}f  
     效率 W+X6@/BO  
    9dUravC7  
    |(LZ9I  
    oVe|M ss6  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 zY!j:FT1HY  
    Gc;{\VU  
    s '\Uap  
    粗糙度参数: ~-J]W-n  
     最小特征尺寸:40nm `LE6jp3,  
     全高度调制:400nm vf%&4\ib  
     高度轮廓 vv+z'(l  
    &_|#.  
    -Z Ugx$  
     效率 hUMf"=q+  
    ]cMqahaY  
    2!J&+r  
    hPePB=  
    \\dM y9M-  
     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-OHjFfB  
    )MchsuF<  
    7. 总结 %H&@^Tt a  
     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)。 8tFoN*M  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 emPM4iG?!  
     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。 ]4]6Qki  
     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。
    @A89eZbW  
    .1Al<OLL  
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