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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。 M?b6'd9f  
    oAWzYu(v  
    1. 建模任务 V-n&oCS+f  
    Xc"&0v%;#  
    |#1(Z-}  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 C2Xd?d  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \AL f$88>@  
    +xc'1id@[  
    2. 建模任务:正弦光栅 "S 3wk=?4  
    fwK}/0%  
    x-z方向(截面视图) !T](Udf  
    V=fEPM  
    mUS_(0q  
    光栅参数 w =. Fj  
     周期:0.908um yQ#:J9HMJ  
     高度:1.15um Og=*R6i  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) =+ t^f  
    ^c:Fy+fb  
    3. 建模任务 >pU:Gr  
    P/EM :  
    "\0v,!@  
    Ag F,aZU  
    h3dsd  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 s'kDk2r  
    1hcjSO  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 <SI}lQ'i  
    f!O{%ev  
    v3v[[96p  
    M33_ja+L  
    4. 光滑结构的分析 j"AU z)x  
    Q#nOJ(KV  
    #j *d^j&  
    gJ2>(k03y  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 71vkyn@"  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% S"Zp D.XX  
    =gcM%=*'  
    t |~YEQ  
    hWH:wB  
    5. 增加一个粗糙表面 x3PD1JUf  
    +la2n(CAK  
    Qg6 W5Hc  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 .BFYY13H  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 h6} lpd  
    l x,"EOP  
    XS$OyW_Q  
    7O, U?p  
    ;|UF)QGa2  
    7"8hC  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ` AY_2>7  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 u%.$BD Hg  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 -WYAN:s  
    @xB*KyUW  
    yRo- EP  
    ?.D3'qv  
    6. 对衍射级次效率的影响 |g=="  
    byv[yGa`  
    Q'%PNrN  
    粗糙度参数: C`5  
     最小特征尺寸:20nm U#3J0+!  
     总的调制高度:200nm ;\p KDPr  
     高度轮廓 `F/Tv 5@L  
    / ~^rr f  
    n5{Xj:}  
    6 ~ >FYX  
     Br` IW  
     效率 }fKSqB]T-  
    f]`vRvbe  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 #lkM=lY'  
    o`Ta("9^  
    &gjF4~W]  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm !ET~KL!  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 fJ ,1Ef;Z  
    ",!1m7[wF  
    J9=m]R8T  
    9]e V?yoA8  
     效率 yrR1[aT  
    Q:5KZm[[  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 `\+@Fwfx  
    *V+j%^91}  
    粗糙度参数: Dq)j:f#QM  
     最小特征尺寸:40nm U4cY_p?  
     总调制高度:200nm 2 aL)  
     高度轮廓 )HvnoUO0  
    "I QlVi  
    kcQ'$<Mz<  
    O9r>E3-q  
     效率 95z]9UL  
    0pbtH8~  
    z(H^..<!5  
    3mOtW%Hl  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 G>q(iF'  
    ezMI \r6  
    IV)<5'v  
    粗糙度参数: v;0|U:`]  
     最小特征尺寸:40nm f/V 2f].  
     全高度调制:400nm 0lv %`,  
     高度轮廓 xe*aC  
    /"B?1?qc,=  
    l \sU  
     效率 !=N"vD*  
    CjiVnWSz<  
    u{*SX k  
    YJo["Q  
    phgm0D7  
     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。 VP6ZiQ|  
    +Xemf?  
    7. 总结 f{FDuIl n  
     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)。 SGe^ogO"v  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 -UD\;D?$  
     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。 rf$X>M=G  
     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。
    9[^gAR  
    uh?>- ]r`  
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