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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。 D63?f\  
    lNz1|nS(Kd  
    1. 建模任务 h_Ssm{C\  
    \dbaY:(  
    OF0v0Y/a  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *v$j n  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 '~VF*i^4  
    s"5nfl  
    2. 建模任务:正弦光栅 \D1@UyE  
    =zTpDL  
    x-z方向(截面视图) mU]pK5  
    $Wu|4]o>9  
    w"O{@2B3:H  
    光栅参数 LLL;SNY  
     周期:0.908um D&x.io  
     高度:1.15um M8IU[Pz4  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) biZ=TI2P,L  
    6~l+wu<$  
    3. 建模任务 TR%8O;  
    ,/qY 9eh  
    @; tM R|p  
    N85ZbmU~  
    \]g51U!'  
     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。 $Wjx$fD  
    +R7pdi  
     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。 /Ny#+$cfk  
    3a&HW JBSx  
    c D .;  
    wD /jN:  
    4. 光滑结构的分析 '#>Fe`[  
    Yr\quinLL  
    &Xc=PQ:I  
    hkRqtpYK  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 x=-(p}0o;<  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 7{]L{j-  
    WM%w_,Z  
    Dk&(QajL  
    ac6@E4 _  
    5. 增加一个粗糙表面 +~|Jn_:A f  
    BSy{"K*M  
    ; K,5qs  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 pWn]$HaoG  
     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。 ^Nu j/  
    T`,G57-5  
    bc NyB$S  
    Z|fi$2k0!  
    %&0/ Ypp=  
    8kC$Z)  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 H?FiZy*[Y  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 #K*p1}rf  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 lANi$ :aE  
    | O9b  
    Z78i7k}  
    CpK:u! Dn  
    6. 对衍射级次效率的影响 fqBz"l>5A  
    2bG92  
    !1K.HdK  
    粗糙度参数: Y; iI =U  
     最小特征尺寸:20nm O S#RCN*  
     总的调制高度:200nm LK!sk5/  
     高度轮廓 hTWZIW@  
    9I`0`o"A  
    '+ mI  
    bSn={O"M  
    hsJ^Au=})w  
     效率 Ujqnl>l  
    Qmb+%z  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 l>L?T#v!_  
    OH@gwC  
    4sX? O4p  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 2^"! p;WQ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,L<x=Dg  
    h~qv_)F_  
    ^hr # 1  
     DZ4gp  
     效率 r\}?HS06  
    6 8fnh'I!  
    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。 ic3Szd^4  
    U#- 5",X|  
    粗糙度参数: F>^KXq:Z  
     最小特征尺寸:40nm r_FI5f  
     总调制高度:200nm '4D7:  
     高度轮廓 +]GP"yv-  
    ,Z :2ba  
    #T8jHnI  
    lxbC 7?O  
     效率 M= |is*t  
    LNrM`3%2-  
    M,yxPHlN  
    I[gPW7&S@  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ]JvjM,  
    7xY&7 x(v  
    GMkni'pV  
    粗糙度参数: { .0I!oWv  
     最小特征尺寸:40nm +fKV/tSWi  
     全高度调制:400nm f}KV4'n  
     高度轮廓 KY0<N 9{  
    ~IPATG  
    @[`]w`9Q7  
     效率 ^|vP").aQm  
    2P${5WT  
    p&0 G  
    /J Y6S  
    >WJQxL4  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 Sn 7 h$  
    44w "U%+  
    7. 总结 0LP0q9S:9  
     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)。 #7sxb  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 t$p%UyVE  
     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。 WP Gp(X w  
     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。
    p%X.$0  
    Tc>g+eS  
     
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