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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。 ~k-'  
    -s!J3DB  
    1. 建模任务 1*G&ZI  
    )/JVp>  
    xb%Q[V_m  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 >~Gy+-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 H ?9Bo!  
    _ Pzgn@D  
    2. 建模任务:正弦光栅 g!' x5#]n  
    {5D%<Te  
    x-z方向(截面视图) -^yc<%U  
    ULu@"  
    74:( -vS  
    光栅参数 uL-kihV:-  
     周期:0.908um rir,|y,  
     高度:1.15um v;5-1  
    (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) p7Zeudmj  
    Ws1|idAT  
    3. 建模任务 @BjB Mi,  
    _<jU! R  
    T^vo9~N*  
    Ix,b-C~  
    l3u+fE,;_  
     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。 =WI3#<vDG  
    }Hg\ tj}i  
     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。 h$$JXf  
    x 9\{a  
    xi.?@Lff  
    o6|- :u5_/  
    4. 光滑结构的分析 l l*g *zt3  
    [h-NX  
    0PFC %x  
    \'u+iB g  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^_3 $f  
     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% i <gt`UCO  
    YfZ5Q}*1O+  
    Q.7X3A8  
    ~N; dX[@BT  
    5. 增加一个粗糙表面 *y|w9 r p  
    F=5vA v1  
    tj0 0xYY  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ;nbEV2Y<  
     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。 7Dl^5q.|  
    %rnRy<9  
    ~H?v L c;>  
    n#WOIweInf  
    .,(x7?  
    SJO*g&duQ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 dc~vQDNw[X  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 c[X6!_  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 k5tyOk  
    s"nntC  
    Sh-B!  
    GmJ \3]{PZ  
    6. 对衍射级次效率的影响  f>mEX='w  
    \8a014  
    ? N]bFW"t|  
    粗糙度参数: -:L7iOzgD  
     最小特征尺寸:20nm !IC .0I`  
     总的调制高度:200nm wRwx((eb  
     高度轮廓 j!Ys/ D  
    Bs`='w%7  
    i>G:*?a  
    0e]J2>  
    C'l\4ij)7  
     效率 0L"uU3  
    gGA5xkA  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 GpO@1 C/  
    "FGgem%9  
    l,A\]QDvl  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm #\Q)7pgi.  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 o!y<:CGL  
    G+C{_o#3  
    JPT&!%~  
    ]>sMu]biH  
     效率 .1J`>T?=Q  
    1ATH$x  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 tC f@v'1t  
    UQ^ )t ]  
    粗糙度参数: p"cY/2w:j  
     最小特征尺寸:40nm sZqi)lo-s  
     总调制高度:200nm A"+t[0$.  
     高度轮廓 G8^b9xoA+.  
    :t+Lu H g  
    [ CU8%%7  
    Ai)Q(]  
     效率 x5U;i  
    .&^M Z8  
    _A]~`/0;`  
    =5%}CbUU)4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 /~<Przw  
    "6?Y$y/wm  
    (@\0P H0  
    粗糙度参数: o1]1I9  
     最小特征尺寸:40nm X)[QEq^  
     全高度调制:400nm =`gFwH<   
     高度轮廓 [vdC$9z,  
    :NH '>'  
    2PSv3?".  
     效率 /h&>tYVio  
    yAel4b/}  
    8Waic&lX~  
    xxdxRy9/  
    dUceZmAl  
     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。 c/3]M>+M  
    1b!5h  
    7. 总结 (%M:=zm  
     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)。 gp{P _  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 R ta_\Aj!  
     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。 #M[Cq= 2  
     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。
    $:DhK  
    rIH+X2 x  
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