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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。 E,wVe[0)f  
    ?_oF:*~\  
    1. 建模任务 yf?h#G%24  
    HxB m~Lcqy  
    |.F  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /wxE1][.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 h'i{&mS_b  
    Ja]?&j  
    2. 建模任务:正弦光栅 'qArf   
    iweD @b  
    x-z方向(截面视图) 0x11 vr!  
    Q|,B*b  
    Tzt,/e  
    光栅参数 xy8#2  
     周期:0.908um 6oinidB[l  
     高度:1.15um *d(SI<j  
    (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) xrqv@/kJ  
    dLvJh#`o  
    3. 建模任务 TgTnqR@/  
    f`8OM}un&  
    F( Ak  
    B-*E:O0y  
    ZkP {[^6d\  
     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。 B_ja&) !s1  
    Uu"0rUzt  
     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。 Um)>2|rp}  
    FG%j {_Ez  
    TZ;p0^(  
    7 uMd ZpD  
    4. 光滑结构的分析 :s-o0$PlJ  
    1`LXz3uBe  
    oyk>vIZ  
    n;8'`s  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )9B:wc"  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% #5&jt@NS  
    "BKeot[""p  
    >r)X:K+I  
    <&pKc6+{  
    5. 增加一个粗糙表面 8L5!T6+D&  
    ]DvO:tM  
    :%JC^dV(  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 H@l}[hkP  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 QM5 .f+/  
    aV`&L,Q)7E  
    /u`3VOn  
    >p])it[q&$  
    ?$z.K>S5  
    $ P: O/O=>  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 'R9g7,53R  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "PH6e bm  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ~%ozgzr^  
    ~vgA7E/XV  
    Y-~~,Yl~  
    td{O}\s7D  
    6. 对衍射级次效率的影响 .5> 20\b2  
    wP"q<W g  
    6<Hu8$G|  
    粗糙度参数: ?@R")$  
     最小特征尺寸:20nm u-DK_^v4M  
     总的调制高度:200nm HFo-4"  
     高度轮廓 LS.r%:$mb  
    R^MiP|?ZH  
    E1Q0k5@  
    ~S; Z\  
    *~z#.63oZ  
     效率 gJ3c;  
    2GWDEgI1o  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 %G?K@5?j?  
    W9J1=  
    {hqAnZ@]vr  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm V+Xl9v4O  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 DFe;4BdC  
    ~!+ _[uJ  
    Nm]% }  
    Di=9mHC  
     效率 qJ8-9^E,L  
    |G=[5e^s[  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 zuL7%qyv  
    xi'<y  
    粗糙度参数: 6ri#Lw  
     最小特征尺寸:40nm W7UtA.2LT  
     总调制高度:200nm TYjA:d9YH  
     高度轮廓 Erb Sl  
    |V`S >m%N  
    0,FC YTtj$  
     oYX{R  
     效率 aW{L7N%  
    /N^~U&7  
    Ff"gadRXd  
    #iis/6"  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 $V8vrT#:  
    VRS 2cc  
    cfoYnM  
    粗糙度参数: }++5_Z_  
     最小特征尺寸:40nm [{F%LRCo-  
     全高度调制:400nm 6Dm+'y]l  
     高度轮廓 l+ T, 2sd  
    {^&@g kYY  
    bY#;E;'7  
     效率 3n(*E_n  
    K&pM o.  
    ER|!KtCSM  
    Q5E:|)G  
    p$!@I  
     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。 'M%5v'$y  
    {y);vHf$  
    7. 总结 IUhp;iH  
     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)。 *Wyl2op6  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Xt(! a  
     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。 6$B'Q30}r  
     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。
    ~8Sqa%F>  
    l L2-.!]R  
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