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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。  EI_  
    TjQvAkT  
    1. 建模任务 ;]gP@h/  
    ^ <Pq,u%k  
    ,0E{h}(  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 x9x E&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 4m*M,#mV  
    d?:=PH  
    2. 建模任务:正弦光栅 _~q?_'kx  
    :um|nRwy9  
    x-z方向(截面视图) rS4@1`/R  
     .&9 i  
    PH> b-n  
    光栅参数 '@jXbN  
     周期:0.908um H ,+? t  
     高度:1.15um 3t<a $i  
    (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) _~rI+lA  
    /9zE^YcT  
    3. 建模任务 ?0YCpn  
    ~=KJzOS,S  
    *^RmjW1I  
    v.:3"<ur}  
    ~(pmLZ<GW}  
     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。 _R.B[\r@  
    }|5 V RJA  
     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。 Kx=4~  
    `)T~psT  
    I!>\#K  
    }';D]c  
    4. 光滑结构的分析  ;zYqsS  
    :^Fh!br==  
    `2`\]X_A{  
    .\8X[%K9nc  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^=:9)CNw(  
     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% +,yK;^b  
    /Nr*`l  
    Pt&(npjN,  
    \mw(cM#:  
    5. 增加一个粗糙表面  ;b`[&g  
    >[ Ye  
    63.wL0~  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 )r[&RGz6  
     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。 ?Q-h n:F)  
    @FC"nM  
    n @?4b8"  
    PH*\AZJCl  
    <)\y#N  
    =xsTDjH>  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ZkIgL  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 &f7fK|}  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 (u]N  
    _=q! BW  
    @^;j)%F}  
    m$9w"8R  
    6. 对衍射级次效率的影响 v3GwD0 0  
    RGn!{=  
    kN%MP 6?J  
    粗糙度参数: pSm $FBW h  
     最小特征尺寸:20nm "wlt> SU  
     总的调制高度:200nm 52. >+GC  
     高度轮廓 yA)(*PFz  
    >yXN,5d[  
    Fbu5PWhlc  
    PG8^.)]M  
    ?-tVSRKQ  
     效率 MwfOy@|N  
    >7roe []-|  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Ja SI^go  
    Yp0/Ab(v  
    d/}SAvtt  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm u7xDau(c  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 <BSc* 9Q  
    ]uspx [UIc  
    gtYAHi  
    n39t}`WIl  
     效率 ltkI}h,e  
    ;SwMu@tg  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 U|HB=BP  
    wZ4tCZA  
    粗糙度参数: LGc&o]k  
     最小特征尺寸:40nm nuoPg3Nl  
     总调制高度:200nm H33i*][H  
     高度轮廓 pDQ}*   
    bW ZbG{Y.  
    }<z_Q_b+e  
    `]LSbS  
     效率 XX1Il;1G#  
    peJKNX.!q  
    XyMG.r-,  
    ^m/14MN|  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Q#(GI2F2#  
    , * ]d~Y  
    `xiCm':  
    粗糙度参数: 6{ ,HiY  
     最小特征尺寸:40nm Fkf97Oi  
     全高度调制:400nm m~lpyAw  
     高度轮廓 w_ {,<[#  
    _/S?#   
    #wc \T  
     效率 9S[XTU  
    eZr&x~] -w  
    4t/&.  
    }tPk@$  
    AF43$6KZP$  
     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。 +3i7D  
    hUz[uyt  
    7. 总结 W23]Bx  
     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)。 KOg?FmD  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Y F:2>w<  
     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。 aZKOY  
     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。
    W$qd/'%  
    y fSM  
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