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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。 YyjnyG  
    w+z~Mz}Vz  
    1. 建模任务 ]?-8[v~{C  
    =c[9:&5Q  
    o@XhL9  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /X9Kg  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 tp7cc;0  
    ^FIpkhw  
    2. 建模任务:正弦光栅 0 z.oPV@  
    p gW BW9\  
    x-z方向(截面视图) <My4 )3  
    <y7nGXzLK  
    f#FAi3  
    光栅参数 ER;?[!  
     周期:0.908um lhZXq!2p  
     高度:1.15um w|lA%H7`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) *S%~0=  
    ~M _ @_  
    3. 建模任务 !?#B*JGFS  
    @FO= 0_;y  
    0go{gUI  
    vz[oy|{F  
    `bY>f_5+  
     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。 z10J8Ms'  
    DP_ ]\V<sT  
     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。 Z8I  Y!d  
    # 3UrGom  
    % 8u97f W  
     0@7%  
    4. 光滑结构的分析 _c$l@8KS^  
    P'l'[Kz{'  
    O*jTrZ(k  
    }$ C;ccWL  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %k3A`ClW  
     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% /u?ZwoTzY  
    w=JO$7  
    x *:v]6y  
    z{$2bV  
    5. 增加一个粗糙表面 V7DMn@Ckw  
    ,58XLu  
    -j& A;G  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 [/E|n[Bx  
     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。 DL<b)# h#  
    ]"q9~  
    &l M=>?  
    H. o=4[  
    `O,^oD4  
    Q%>6u@'  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 7C / ^ Gw  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 b,h@.s  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 t9l]ie{"o.  
    =Vie0TV&h  
    y$$|_ l@  
    8SGqDaRt  
    6. 对衍射级次效率的影响  /dI8o  
    7! sR%h5p  
    u0;k_6N  
    粗糙度参数: nz2`YyR  
     最小特征尺寸:20nm +,c]FAx4  
     总的调制高度:200nm /0m0""  
     高度轮廓 OV2/?  
    +khVi}  
    z"%{SI^  
    zQ~N(Jj?h  
    h~`^H9?M  
     效率 #IvHxSo&  
    um,G^R   
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 + *)Kyk  
    KOhK#t>H@0  
    P(xgIMc H  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm u~8=ik n+T  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 3D}Pa  
    :P8X?C63W]  
    ;UpdkY 1  
    ~e<^jhpJ  
     效率 O>y*u8  
    %w#z   
    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。 %`bn=~T^  
    NG5k9pJ  
    粗糙度参数: ~F " w  
     最小特征尺寸:40nm 1<G,0Lt  
     总调制高度:200nm .QW@rV:T  
     高度轮廓 {ui{Yc  
    qDS~|<Y5  
    +[Izz~ _p  
    ~K@p`CRbV  
     效率 :z-?L0C=0  
    uCHM  
    oH(a*i  
    7Y.mp9,  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 "cwvx8un  
    |R;`  
    bjBXs;zr@\  
    粗糙度参数: Y )68  
     最小特征尺寸:40nm ,`!>.E.  
     全高度调制:400nm uquY z_2  
     高度轮廓 (c S'Nm5  
    2)Q%lEm`SP  
    o'_eLp  
     效率 Z|B`n SzH  
    ;w;+<Rd  
    BsR3$  
    q*!Vyk  
    =5O&4G`}  
     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。 kl|m @Nxp  
    d@? zCFD  
    7. 总结 vt#&YXu{A  
     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)。 JMfv|>=  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Et'&}NjI  
     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。 m~tv{#Y  
     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。
    V#+M lN  
    p'kB1)~|  
     
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