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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。 Rmh u"N/q  
    n /Dk~Q)  
    1. 建模任务 m9Hdg^L  
    5g4xhYl70n  
    +3k#M[Bn}  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 +*KDtqZjk  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Nj`Miv o  
    <77v8=as5  
    2. 建模任务:正弦光栅 lv\^@9r  
    9Q:}VpT~nG  
    x-z方向(截面视图) lBfG#\rdW~  
    tk'3Q1L  
    $iOkn|~<@W  
    光栅参数 07A2@dx  
     周期:0.908um CUa`#  
     高度:1.15um ?Fj >7  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) @-Ln* 3n  
    7A4 6?kfu  
    3. 建模任务 `zMR?F`  
    # {|F2AM  
    6D1tRo  
    Q)l~?Fx  
    IC@-`S#F  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 <!I^xo [  
    ~{BR~\D  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 h!~u^Z.7<  
    c9axzg UA  
    y2NVx!?n  
    KfMaVU=4P  
    4. 光滑结构的分析 =YeI,KbA)  
    cO/.(KBF  
    _-bEnF+/0  
    9$e6?<`(Y  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 S9@)4|3C|p  
     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% s14;\  
    L$s ;tJ   
    hYv;*]  
    b5d;_-~d  
    5. 增加一个粗糙表面 pPt w(5bH  
    Kgu#M i~  
    3hbUus  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 %<Kw  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 AcxC$uh  
    Z<n%~z^  
    ICB'?yZ,  
    ,.PmH.zjmR  
    TrC :CL  
    c;1Xu1  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _4MT,kN  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 =9'px3:'WR  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 M>"J5yqR  
    T^n0=|  
    34Z$a{ w  
    QX&1BKqWn  
    6. 对衍射级次效率的影响 V( bU=;Qo  
    K18Sj,]B  
    ;,F:.<P  
    粗糙度参数: ^=gzm s  
     最小特征尺寸:20nm kmfxk/F}  
     总的调制高度:200nm > ;zQ.2*  
     高度轮廓 #ZvDf5A  
    3 tIno!|  
    [d/uy>z,  
    C'Z6l^{>  
    ,zU7UL^I  
     效率 @E@5/N6M  
    |FrZ,(\  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 t+`>zux5(T  
    8ECBi(  
    dqo&3^px  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm l4`HuNR1  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 NA9N#;  
    )+xHv  
    z Qhc V  
    S6pvbaMZ  
     效率 [_SV$Jz  
    }m0hq+p^  
    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。 C.}Vm};M  
    qD/X%`>Q  
    粗糙度参数: &*3O+$L  
     最小特征尺寸:40nm 2or!v^^u  
     总调制高度:200nm 8m poY.E4!  
     高度轮廓 skR I \  
    js<}>wD7<  
    TB  
    YoEL|r|  
     效率 x9{&rl dC  
    R" '=^  
    ui#K`.dn  
    zBd)E21H  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 b`Agb <x"  
    Y;[#~3CA  
    x%\m/_5w%  
    粗糙度参数: rAZsVnk?  
     最小特征尺寸:40nm :Z'q1kW@"  
     全高度调制:400nm z'+k]N9Q^  
     高度轮廓 &z"sT*3  
    6EeK5XLf,  
    _YM]U`*  
     效率 ^w*$qzESy  
    AJ`R2 $  
    }qhNz0*  
    vx&jI$t8  
    v%6mH6V  
     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。 '7Aj0U(  
    jLLZZPBK  
    7. 总结 kbF+aS  
     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)。 3S_H hvB  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 5QoU&Hv  
     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。 _g#v*7o2@  
     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。
    .oR_r1\y  
    D^%DYp  
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