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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。 '\;tmD"N5#  
    RcE%?2l D  
    1. 建模任务 f[ywC$en  
    I'j? T.  
    l;C_A;y\  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 s6 ^JgdW  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 k{#:O=  
    U9q*zP_jV  
    2. 建模任务:正弦光栅 3A9|{Vaz+6  
    v ;A  
    x-z方向(截面视图) [+1 i$d  
    5Tu.2.)N  
    8;5/_BwMu  
    光栅参数 Ylf4q/-  
     周期:0.908um JSL 3.J  
     高度:1.15um Mu%'cwp$  
    (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) YUH/ tl  
    #-`lLI:w0  
    3. 建模任务 O| 2Q- @D  
    'SY &-<t(  
    ZA P+jX;  
    i>~?XVU  
    t>[r88v  
     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。 ~DD/\V  
    `l}-S |a  
     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。 pqe tYu  
    g,;MV7yE  
    F, "x~C  
    : ?V;  
    4. 光滑结构的分析 6IX!9I\sT  
    oK>,MdB  
    2Ar<(v$  
    anvj{1  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 YJy*OS_&  
     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%pief  
    UdGoPzN  
    gr;M  
    (pmo[2kg  
    5. 增加一个粗糙表面 cNVdGY%&  
    1 W0;YcT]  
    H07j&  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 %Z7!9+<  
     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。 ~g{,W  
    1bBK1Uw  
    &0g,Xkr  
    /\#5\dHj  
    gY9"!IVe+  
    coWBKWF  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 -db+Y:xUZ  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 c&++[  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 6"GpE5'*  
    <}%ir,8  
    kslN_\   
    AVp [gr  
    6. 对衍射级次效率的影响 oo!g?X[[  
    my1kF%?  
    Cu:Zn%  
    粗糙度参数: =CoT{LRQ_  
     最小特征尺寸:20nm K288&D|1WU  
     总的调制高度:200nm {#,FlR2  
     高度轮廓 FT~^$)8=  
    e@OA>  
    }>0 Kc=  
    c #kV+n<  
    G)&'8W F5o  
     效率 {Fi@|'  
    Z=0W@_s  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 R~~rqvLm  
    %U GlAyj  
    -Q6pV<i  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm [Ni4[\  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Q7|13^ |C  
    [fp"MPP3  
    I*}#nY0+  
    Z+"&{g  
     效率 ?^~"x.<nr  
    8-:k@W  
    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。 ~-5@- V  
    Jdn*?hc+  
    粗糙度参数: yf)`jPM1<  
     最小特征尺寸:40nm $]kg_l)  
     总调制高度:200nm KIo}Gd&  
     高度轮廓 &._!)al  
    _m],(J=,z  
    m]\zt  
    pGY]Vw Y  
     效率 @@IA35'tc  
    2HXKz7da  
    (:QQ7xc{}  
    Net)l@IB]  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 [+g@@\X4  
    /y)"j#-eW  
    Y/H^*1  
    粗糙度参数: vo(NB !x$  
     最小特征尺寸:40nm 8/"|VE DOr  
     全高度调制:400nm wy {>gvqK  
     高度轮廓  7E`(8i  
    :(>9u.>l?5  
    B#"|5  
     效率  J4"swPf  
    zpqGh  
    Cc)P5\j h  
     p &>A5  
    pYl{:uIPN8  
     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。  YX`=M  
    \bm6/fhA:  
    7. 总结 4;RCPC  
     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)。 UZP6x2:=  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~9r!m5ws  
     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。 cEc,eq|  
     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。
    :z.Y$]F@  
    <m,yFk  
     
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