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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。 !SNtJi$;v  
    P,], N)  
    1. 建模任务 }e6:&`a xD  
    /qY(uPJ  
    ;]e"bX  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Sa(r l^qZ2  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 qd;f]ndo  
    9]9(o  
    2. 建模任务:正弦光栅 |8rJqtf +&  
    2^+"GCo  
    x-z方向(截面视图) "R]K!GUU  
    l#:Q V:  
    q3:' 69  
    光栅参数 +d15a%^`  
     周期:0.908um g==^ioS}*  
     高度:1.15um qdZYaS ~  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) S]{Z_|h*j  
    1Sr}2@>  
    3. 建模任务 n*uZ=M_/Q  
    l\GNd6)H  
    we? #)9Q<  
    vUNE! j  
    Rx<F^J  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 C$; ~=  
    q5Mif\  
     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。 gA*zFhGVS7  
     O@$i  
    K!mgh7Dx  
    Q^OzFfR6  
    4. 光滑结构的分析  glUP  
    mUw,q;{  
    }2{#=Elh  
    )$i3j 1[;  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 YKk%;U*  
     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% |F`'m":$m  
    e%\KI\u  
    ,%^0 4sl  
    pQi -  
    5. 增加一个粗糙表面 .?TVBbc%5  
    cR} =3|t  
    PGDlSB^O  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 gS 3&,^  
     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。 h:wD &Fh8  
    j.*}W4`Q_  
    Dr<Bd;)  
    6]*qx5m`<l  
    ;'kH<Iq  
    ,`b9c=6;  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 D1a4+AyI  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 #e[5O| V~  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 O!jCQ{ T  
    :gn!3P}p?  
    r+2dBp3  
    :KwYuwYS  
    6. 对衍射级次效率的影响 ;8UHPDnst  
    uNjy&I:  
    $hapSrS  
    粗糙度参数: X-)6.[9f  
     最小特征尺寸:20nm t s&C0  
     总的调制高度:200nm H{If\B%1t  
     高度轮廓 2 Qy&V/E ?  
    j<u`W|vl  
    j.sf FS  
    KAGq\7  
    :1Ay_ b_J  
     效率 $oz ZFvJF  
    t<-Iiq+tL  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 0FBifK  
    ZZUCwczI  
    {fWZ n  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm }j x{Cw  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 FK>r c3 q  
    n$>H}#q  
    1x]G/I*  
    G9jtL$}E<  
     效率 rHznXME$wZ  
    \W4SZR%u  
    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。 BTB,a$P/  
    :hr%iu  
    粗糙度参数: TSeAC[%pL  
     最小特征尺寸:40nm \%#jT GFs~  
     总调制高度:200nm ufmFeeg  
     高度轮廓 6xwC1V?:0t  
    v?}/WKe+0  
    TAP/gN'  
    U<t Qj`  
     效率 (q utgnW  
    /dIiFr"e}G  
    fE >FT9c  
    `KZ}smMA  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ?AR6+`0  
    =d 9%ce  
    |e!Sm{#!  
    粗糙度参数: K:y>wyzl  
     最小特征尺寸:40nm gxF3gM  
     全高度调制:400nm a83o (9  
     高度轮廓 @E1N9S?>  
    >%{h_5  
    % nR:Rc!  
     效率 U`D"L4},.  
    w1.~N`g$  
    zk?lNs  
    !9-dS=:Y  
    W /IyF){  
     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。 "p<f#s}  
    3N?uY2  
    7. 总结 C0e< _6p=  
     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)。 ],#9L   
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Da.vyp  
     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。 p!=/a)4X  
     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。
    wEk9(|  
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