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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。 NWb,$/7T  
    Q6"r^w Wx  
    1. 建模任务 ,%>/8*  
    b_cD >A  
    3ef]3  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /,GDG=ra  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +<8r?d2  
    LUw0MW(Moi  
    2. 建模任务:正弦光栅 z1(rHJd  
    o!\Vk~Vi&  
    x-z方向(截面视图) R9fM9  
    5w iU4-{  
    / u>")f  
    光栅参数 PL%_V ?z  
     周期:0.908um >k kuw?O@  
     高度:1.15um umSbxEZU@  
    (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) NC@OmSR\0  
    G|IO~o0+  
    3. 建模任务 vMj"%  
    V. \do"m  
    |BF4 F5wC?  
    3%!d&j>v  
    |brl<*:  
     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。 PgxD?Oi8  
    97'*Xq  
     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。 EcBSi995dj  
    wM_k D  
    4^  $  
    b":cj:mxL  
    4. 光滑结构的分析 -~]*)&  
    7 45Uo'  
    :hCp@{  
    cZ%weQa#N)  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。  ()=  
     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% UR:cBr  
    7`|$uIM`  
    oG3>lqBwD2  
    ^szCf|SM  
    5. 增加一个粗糙表面 5e6]v2 k  
    ^)D[ W(*  
    YRAWylm  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 kd9hz-*  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 28>gAz.#  
    /\_0daUx  
    ^MKvZ DOP  
    bAGQ  
    ,eF}`  
    ` SZ^~O  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ]fnc.^{  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 RU>T?2  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 `N]!-=o  
    <Gr{h>b  
    K p ~x  
    ~OAST  
    6. 对衍射级次效率的影响 1|q$Wn:*  
    q1.w8$  
    S XIo  
    粗糙度参数: H YZ94[Ti  
     最小特征尺寸:20nm ^8ZVB.Fv  
     总的调制高度:200nm 8^CL:8lI^\  
     高度轮廓 ~(~fuDT~O  
    jyb/aov  
    Z455g/=ye  
    C;-9_;&  
    !X e  
     效率 j7?53e  
    ^uD r  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 4 ac2^`  
    4'cdV0]  
    2bPrND\P=  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm K|[[A)tt6  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 y9cW&rDH  
    )}0(7z Yu  
    4. 7m*  
    "M3R}<Vt  
     效率 }q^M  
    %oJ_,m_(  
    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。 )+'FTz` c  
    /59jkcA+  
    粗糙度参数: =6y4*f  
     最小特征尺寸:40nm "7(2m  
     总调制高度:200nm qL/4mM0  
     高度轮廓 @T0F }(k  
    _VLc1svv  
    Y;O\ >o[  
    jjN ]*{s  
     效率 F *_g3K!!  
    hX# y7m  
    (C dx7v2Nh  
    8J-$+ ;  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .DR^<Qy  
    0>} FNRC  
    9D#"Ey  
    粗糙度参数: s.d }*H-o  
     最小特征尺寸:40nm v9QR,b` n  
     全高度调制:400nm /GCI`hx>"  
     高度轮廓 2R66 WK Q  
    tgCEz%  
    &ejJf{id  
     效率 JKN0:/t7 Q  
    +F= j1*'&  
    rtd&WkU rD  
    K;^$n>Y  
    5v >0$Y{  
     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。 UIPi<_Xa  
    -'ePx f  
    7. 总结 FW~%xUSE5  
     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)。 .aTu]i3l_  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8,d<&3D  
     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。 IhoV80b  
     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。
    _+7 3Y'  
    Eh/B[u7T[  
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