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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。 oar`xH$C  
    BuIly&qbm<  
    1. 建模任务 `Wy8g?d;bn  
     p@bcf5'  
    7(< z=F  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 { 0 vHgi  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ? bnhx  
    SVc5mS|up  
    2. 建模任务:正弦光栅 {rWFgn4Li  
    L !V6 Rfy  
    x-z方向(截面视图) $jtXN E?  
    FQGh+.U  
    'q9='TOk  
    光栅参数 ECF \/12  
     周期:0.908um  f]JLFg7  
     高度:1.15um N>'|fNx]  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) *>f-UNV  
    KD)+& 69  
    3. 建模任务 gBCO>nJws  
    + ZxG<1&  
    <4QOjW  
    :KL5A1{  
    ^lYa9k  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 f*Dy>sw  
    ^J_rb;m43  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 56Gc[<nR  
    &*r'Sx )V  
    Z_Z; g]|!  
    M4m90C;dq  
    4. 光滑结构的分析 }9,^=g-  
    MEZc/Ru-[  
    hJcN*2\:  
    KsMC+:`F  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >84:1 `  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% i9%cpPrg8  
    gkN )`/`*  
    ( @y te  
    5v@-.p  
    5. 增加一个粗糙表面 |rg4 j  
    y8QJ=v* B  
    1__Mf.A  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 pg;y\}  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 I||4.YT  
    bRzw.(k0`r  
    1 6N+  
    zjVQ\L  
    <h7FS90S  
    !^EdB}@yS  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 0cxk)l%  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Yo$ xz  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 g.re`m|Aj  
    c7fQ{"f 3B  
    3.^Tm+ C  
    ?U;KwS]%  
    6. 对衍射级次效率的影响 (T]<  
    ]J%p&y+6  
    2/]74d8  
    粗糙度参数: &/7D4!N]  
     最小特征尺寸:20nm }&h* bim  
     总的调制高度:200nm Cm5:_K`;]  
     高度轮廓 ].C4RH  
    ;}BDEBl  
    Q-:IE T  
    w6 x{ <d  
    #~Z55 D_  
     效率  c>(`X@KL  
    ue;o:>G  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 !PIpvx{aX  
    =Q!)xEK  
    ?B!=DC@?H  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm g;Lk 'Ky6  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 pDg_^|  
    ]$VYzE2e  
    Ym WVb  
    U0Y;*_>4  
     效率 DG!H8^  
    [ 4_JK  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ]S=AO/'  
    \z4I'"MC.9  
    粗糙度参数: +?!x;qS^  
     最小特征尺寸:40nm Qmk}smvH  
     总调制高度:200nm }zkMo ?  
     高度轮廓 ZM~kc|&  
    8<VO>WA>E  
    y[W<vb+F  
    ?1G7=R  
     效率 ;hsem,C h7  
    -or^mNB_z  
    u6,NQ^4  
    }c"1;C&{  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 (np %urx!  
    P9\!JH!  
    m\}8N u  
    粗糙度参数: :RH0.5)  
     最小特征尺寸:40nm ]ZB^Hi_  
     全高度调制:400nm H)Zb_>iV  
     高度轮廓 xgX"5Czvv`  
    J*lKXFq7  
    R>ak 3Y  
     效率 =ca<..yh[d  
    Gxtb@`f  
    A@W/  
    *7ggw[~  
    Gg\805L@  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 g@va@*|~d  
    x1$:u6YD22  
    7. 总结 \1AtB c&  
     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)。 D?v)Xqw=  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %4%$NdU"  
     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。 }[[  
     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。
    eu]t.Co[X  
    ^+ hJ& 9W  
     
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