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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。 iOY: a  
    y/i{6P2`,D  
    1. 建模任务 Cq8.^=}_  
    u+EZ"p;o  
    _Ns/#Xe/  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Fi)(~ji:  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $ /`X7a{  
    9`y@2/!Y  
    2. 建模任务:正弦光栅 7md,!|m  
    4}4cA\B:n  
    x-z方向(截面视图) g$f+X~Q  
    ['m7Wry  
    OFe-e(c1  
    光栅参数 IVSOSl|  
     周期:0.908um .fFXH  
     高度:1.15um Op()`x m  
    (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) hZ_@U?^  
    .n[;H;  
    3. 建模任务 {ooztC   
    B@w/wH  
    6}l[%8  
    !,lk>j.V  
    A(eB\qG  
     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。  jYUN:  
    Oh# z zo  
     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。 FYs]I0}|  
    CKI.\o  
    ?}RPn f  
    qP{Fwn  
    4. 光滑结构的分析 fHK.q({Qc  
    :a/l9 m(  
    "?%2`*\  
    }#r awVe=  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wKU9I[]  
     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% mF:Pplf<  
    ~+ kfb^<-  
     LXoZ.3S  
    HmiG%1+{A  
    5. 增加一个粗糙表面 s Poh\n  
    @AtJO>w  
    kx?f,^ -  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 BItH0r7  
     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。 7Q^p|;~a  
    '8Cg2v5&w  
    6l'J!4*qY  
    |yl,7m/B-G  
    2##;[  
    \sz*M B  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 3n,jrX75u  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 B"YN+So  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 QLH!>9Ch  
    +T\<oj%}2  
    > ^=n|%  
    !YPwql(  
    6. 对衍射级次效率的影响 x<h|$$4S  
    b(oe^jeGz  
    -Uan.#~S  
    粗糙度参数: $DXO7;#  
     最小特征尺寸:20nm 2vTO>*t  
     总的调制高度:200nm k%3)J"|/  
     高度轮廓 6f2?)jOW^N  
    0W0GSDx  
    )DmydyQ'  
    yAAV,?:o[  
    "cyRzQ6EH  
     效率 =+LIGHIt  
    Llkh kq_  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _TLspqi  
    +`bnQn]x+  
    lz!(OO,g  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm R?zlZS.~  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 &?@[bD'T  
    @0]w!q  
    j!@T@ 8J  
    ny{S&f  
     效率 -RJ~Sky[  
    >?1GJ5]\s  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 BTD_j&+(  
    ;vneeW4|  
    粗糙度参数: cRH(@b Xr  
     最小特征尺寸:40nm i}:hmy'  
     总调制高度:200nm &@,lF{KTL  
     高度轮廓 @  R[K8  
    O&MH5^I  
    'z^'+}iyv  
    w[F})u]E  
     效率 J6[}o4Z  
    "b402"&  
    \s%g'g;  
    'Kk/ J+6U  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 GMg! 2CIU  
    k,$/l1D  
    T_!F I29  
    粗糙度参数: L@z[b^  
     最小特征尺寸:40nm ;e*okYM  
     全高度调制:400nm i9Beap/t$  
     高度轮廓 Ux1j+}y  
    2Y%7.YX"  
    c0Bqm  
     效率 |||m5(`S  
    t #Kucde  
    =xDxX#3  
    \#JXch  
    iZ>P>x\  
     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。 ^SsdM#E  
    yZ{N$ch5b  
    7. 总结 ?FNgJx*\S  
     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)。 x]yIe&*('  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 4i.&geX 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。 n_4.`vs  
     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。
    ]]_5_)"4  
    }cI-]|)|2  
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