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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。 Wx`$hvdq  
    g QYs,  
    1. 建模任务 mVd%sWD  
    O~OM.:al&  
    P_.zp5>  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化  GUps\:ss  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 u#+Is4Vh  
    v05$"Ig  
    2. 建模任务:正弦光栅 yIu_DFq%  
    @M*oq2U;  
    x-z方向(截面视图) \'6%Ld5km  
    W.(Q u-AE(  
    #2dH2k\F  
    光栅参数 ncpNesB  
     周期:0.908um he|.Ow  
     高度:1.15um ";Q}Gs}  
    (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) Z_4|L+i<{  
    e3k58  
    3. 建模任务 &&7&/   
    b/d 1(B@  
    Ae* 6&R4  
    D$Ao-6QE W  
    g~XR#vl$  
     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。 m>f8RBp]'  
    [ZL<Q  
     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。 |`pDOd  
    !8|?0>3)  
    A$n:   
    ;( (|0Xa  
    4. 光滑结构的分析 SM4'3d&mf  
    i7mo89S  
    P1&Irwb`  
    'u9y\vUy  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 A&V'WahC@I  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% x b!&'cw  
    %zN~%mJG  
    4'y@ne}g!  
    ]f6,4[  
    5. 增加一个粗糙表面 ri49r*_1  
    !O4)Y M  
    1-.(pA'  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 G[]h1f!  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 QO %;%p*  
    7 iQa)8,  
    t\O#5mo  
    (8(P12l  
    cA~bH 6  
    q:m qA$n  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~BgNM O;|  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 m,Mg  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 lr=quWDY  
    Wf =hFc1_@  
    M&KJZ  
    wq]vcY9^  
    6. 对衍射级次效率的影响 @Py?.H   
    A`V:r2hnb  
    {w ]L'0ES[  
    粗糙度参数: %Lom#:L'  
     最小特征尺寸:20nm C\* 0621  
     总的调制高度:200nm fz rH}^  
     高度轮廓 JTTI`b2l_  
    1%7zCM0s  
    gyob q'o-  
    )H{OqZZYD  
    {?X9juc/#  
     效率 W,.Exh  
    Q7_#k66gb7  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 /KhY,G'Z  
    5yf`3vV|3@  
    MpJ]1  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ZBjb f_M:  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 VVc-Dx  
    >viLvDng  
    v&xhS yZ  
    =j8g6#'u  
     效率 <H|]^An!H  
    1t7T\~ +F  
    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。 BUXlHh%<R  
    fAD {sg  
    粗糙度参数: =64Ju Wvo  
     最小特征尺寸:40nm VQbKrnX  
     总调制高度:200nm ki]i[cdk  
     高度轮廓 _ Uv3g lK  
    <\L=F8[  
    KXcE@q9  
    i7`/"5I  
     效率 (~^KXJ{->  
    ]F4|@+\9  
    gO bP  
    "Wy!,RH  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 `W u.wx  
    h[gKyxZ/t  
    Ar`U / %Cu  
    粗糙度参数: _+qtH< F/  
     最小特征尺寸:40nm df9$k0Fx  
     全高度调制:400nm }SGb`l  
     高度轮廓 /+f3jy:d  
    !D 9V9p  
    78E<_UgcB  
     效率 U.J/ "}5`T  
    8[u$CTl7a  
    K}Lu1:~  
    }1YQ?:@  
    @&2# kO~=  
     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。 NJ(H$tB@  
    @*JS[w$1  
    7. 总结 DC=XPn/V  
     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)。 6"V86b0)h}  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 eX o@3/  
     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。 Y^'mBM#j  
     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。
    s5oU  
    ]dnB ,  
     
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