切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2406阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    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。 zO)9(%LS  
    sOJ"~p  
    1. 建模任务 $a5K  
    )sNtw Sl^  
    $$qhX]^ ~  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 i@B5B2  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +}9%Duim  
    iQa Q"s  
    2. 建模任务:正弦光栅 pM VeUK?  
    8KoPaq   
    x-z方向(截面视图) &a:>P>\  
    @~gz-l^$  
    |Z2_1( ku  
    光栅参数 I/^Lr_\  
     周期:0.908um .WG@"2z|  
     高度:1.15um /Zv}u  
    (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) (x=NA )  
    T 86}^=-5  
    3. 建模任务 5jjJQ'  
    z5Nw+#m| i  
    Y}f%/vus  
    XTeU 2I  
    +U6! bu>C  
     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。 ]i$CE|~  
    <<;j=Yy({`  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 vkR"A\:  
    +Tu:zCv.  
    8@$QN4^u^  
    $6oLiYFX;  
    4. 光滑结构的分析 5Vvy:<.la  
    LQ{4r1,u]  
    }l[t0C t  
    g" M1HxlV  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a<\m` Es=  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Z)?"pBv'  
    3d,|26I7f  
    "ht2X w  
    2'@0|k,yC  
    5. 增加一个粗糙表面 _N<qrH^;  
    7`WK1_rR\  
    TkQ05'Qc  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 a>Q7Qn  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 zizrc.g/Yg  
    a{u)~:/G  
    /Hd\VI  
    myJsRb5  
    4s$))x9p  
    lv8tS-  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 2oq>tnYyV[  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 I.( 9{  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 }S42.f.p  
    Ajq<=y`NzV  
    e1'_]   
    h"<rW7z  
    6. 对衍射级次效率的影响 %Y!lEzB5  
    "dkvk7zCP  
     kU#$  
    粗糙度参数: &i!.6M2  
     最小特征尺寸:20nm ]*v%(IGK  
     总的调制高度:200nm %_/_klxnO  
     高度轮廓 $T*kpUXH}  
    rN>f"/J |  
    fC81(5   
    :/1WJG:!  
    4ci @$nL1  
     效率 46$5f?Z  
    t(s']r  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 `@Qq<T}V  
    Pu}2%P)p  
    a Fl(K\  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm wRWN]Vo  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 E7 7Au;TL  
    [zY9"B<3  
    i*F^;-q)  
    L%=u&9DmU  
     效率 ThFI=K  
    Q+#, VuM  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 6rR}qV,+{  
    L-$GQGk{  
    粗糙度参数: JZai{0se  
     最小特征尺寸:40nm m@TU2  
     总调制高度:200nm |*8 J.H*r  
     高度轮廓 =o9 %)  
    ,@GI3bl  
    /y NU0/  
    %"{SGp  
     效率 y5oiH  
    E*k=8$Y  
    $ABW|r  
    ?HU(0Vgn'  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 M`S >Q2{  
    V>z8 *28S.  
    q?JP\_o:  
    粗糙度参数: *n}{ )Ef  
     最小特征尺寸:40nm tX6n~NJ$  
     全高度调制:400nm ?|{P]i?)'  
     高度轮廓 I)n%aTfo8  
    -k!UcMWP  
    HjL+Wg  
     效率 ])vM# f  
    z!?xz  
    !.kj-==s{7  
    joYj`K  
    8BBuYY {  
     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。 _?mu2!X  
    v-g2k_ o|  
    7. 总结 _18) XR  
     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)。 [N.4 i" Cd  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 rr9N(AoxW  
     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。 k${25*M!3  
     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。
    $xNZ.|al  
    ?3"lI,!0  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到