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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。 `$4wm0G|  
    Hj-n 'XZ  
    1. 建模任务 %N\45nYU:  
    aa]|  
    MG&vduu  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 7F]oK0l_  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Ai%Wt-  
    r"L:Mu  
    2. 建模任务:正弦光栅 rk+s[Qi~  
    sNG 7fi.|  
    x-z方向(截面视图) {o'(_.{  
    JWM4S4yZHR  
    (<`> B  
    光栅参数 UM1h[#?&V)  
     周期:0.908um \Pfm>$Ib=  
     高度:1.15um j0cB#M44  
    (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) K_j*9@  
    ktY  
    3. 建模任务 yqb$,$  
    Nc EPPl 0I  
    tR=1.M96Y  
    oj6=.   
    M%13b$i~f  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 AGlFbc(L  
    j%S} T)pX  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。  ^AwDZX  
    0 4ceDe  
    % Q93n {?  
    G`v(4`tA  
    4. 光滑结构的分析 2j^8{Agz  
    :2t?0YR  
    1OFrxSg  
    _P_R`A)"  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 gfXit$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% /u'V>=D;f  
    =b3<}]  
    fQfd1=4  
    a{I(Qh!}  
    5. 增加一个粗糙表面 "f!H[F1~  
    P#KT lH  
    x1+V  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 R4f_Kio  
     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。 F @!9rl'  
    f2P2wt.$  
    |dqAT.  
    *kGk.a=  
    8(@(G_skp  
    r[nvgzv@  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 XJ1<!tl  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 M;X}v#l|XI  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 3jM+j_n R  
    h],l`lT1\  
    2,6|l.WFpE  
    DvBRK}'  
    6. 对衍射级次效率的影响 UDgUbi^v|D  
    .Nd_p{   
    QL@}hw.F  
    粗糙度参数: D89 (u.h  
     最小特征尺寸:20nm UTxqqcqEny  
     总的调制高度:200nm YLNJ4nE  
     高度轮廓 RZ9chTX/  
    LyT[  
    oe1$;K>.7  
    N9AM% H$7  
    wn>?r ?KIB  
     效率 qJJ~#W)  
    ,6T3:qkkvF  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Ei\tn`I&  
    !-|{B3"6  
    >~* w  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ,uhOf! |  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 uRRp8hht  
    5l /EZ\q  
    oAq<ag\qV  
    iJEKLv  
     效率 uKpWb1(  
    uU`Mq8) R  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ty)~]!tA  
    mT#ebeBaf  
    粗糙度参数: e_t""h4D  
     最小特征尺寸:40nm {$qLMx';  
     总调制高度:200nm A}(Q^|6  
     高度轮廓 %D<>F&h  
    r| 0wIpi6Q  
    J*"G*x#u  
    "s rRlu  
     效率 {P $sQv  
    Ab)X/g-I @  
    8\_YP3  
    &-M}:'  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 <(dg^;  
    LRmH@-qP  
    }SBpc{ch  
    粗糙度参数: u+,  
     最小特征尺寸:40nm & 0%x6vea  
     全高度调制:400nm 9/I|oh_ G  
     高度轮廓 zQyt1&!  
    5"I8ric  
    0fQMOTpOp  
     效率 ! 6: X]  
    ,e5#wz  
    4ROuy+Ms'  
    -jQM h  
    wYLJEuS|  
     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。 6]5e(J{Fz  
    B@v"giJgr  
    7. 总结 6-h(305A  
     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)。 I`FqZw  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }  cQ` L  
     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。 E [b6k&A  
     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{5v*SHl}`  
    hV7]/z!d  
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