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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。 |jT^[q(z  
    io{\+%;b~  
    1. 建模任务 _Cnl|'  
    }{#ty uzAo  
    K#_x.: <J  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 waRK$/b (  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 H)VzPe#{  
    'wm :Xa  
    2. 建模任务:正弦光栅 <A+n[h  
    ;2\+O"}4H  
    x-z方向(截面视图) BK;Gh0mp  
    _ 0g\g~[  
    >A_:q yGk  
    光栅参数 f:hsE  
     周期:0.908um Al-;-t#Dc  
     高度:1.15um pS6p}S=1]  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) yDe6f(D  
    %3;vDB*L$  
    3. 建模任务 5%)<e-  
    |X6/Y@N  
    D6L5X/#  
    %8hjMds  
    Z(c3GmY  
     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。 JVxGS{Z  
    [QZ g=."  
     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。 m(DJ6CSa  
    lNRGlTD%  
    8;\  
    6>=yX6U1q^  
    4. 光滑结构的分析 F)n^pT  
    HY!R|  
    !9p;%Ny`  
    d":GsI?3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 4-voR5Fd  
     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% X"Ca  
    e !2SO*O  
    7H!/et?S,  
    M%(^GdI#Vf  
    5. 增加一个粗糙表面 "\`>Ll  
    E>I\m!ue  
    UYw=i4J'  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 19j"Zxdg Y  
     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。 50jZu'z:  
    0aM&+j\q}  
    Swr 8  
    CFTw=b@  
    ;Y9-0W  
    dtx3;d<NsJ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 kJ[r.)HU  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 j[Q9_0R~lR  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 r?2EJE2{V  
    {$xt.<  
    Y!qn[,q8  
    RIdh],-  
    6. 对衍射级次效率的影响 s~'"&0Gz  
    4^(aG7  
    FKBI.}A?!'  
    粗糙度参数: VS jt|F)t  
     最小特征尺寸:20nm f"RS,]  
     总的调制高度:200nm H ]z83:Z  
     高度轮廓 5_7y1  
    qd<-{  
    lx\9Y8  
    c]%~X&Tg`  
    N@#,YnPI  
     效率 '4ip~>3?w  
    ?Gqq]ozm  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 :Xi&H.k)p  
    NH'Dz6K5  
    \@B 'f  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm V| &->9"  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 H):(8/> (  
    ]_(J8v  
    z50P* eS  
    Z^!% b  
     效率 )_olJCdaP^  
    F}~qTF;H  
    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。 1I?`3N  
    8+@j %l j  
    粗糙度参数: =&I9d;7  
     最小特征尺寸:40nm yu>)[|-  
     总调制高度:200nm s[bQO1g;*  
     高度轮廓 J'C9}7G  
    VVJIJ9L&C  
    WZM  
    tj4/x7!  
     效率 P W_"JZ  
    p""\uG'  
    T5Iz{Ha  
    H/U.Bg 4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 bae;2| w  
    6Ts[NXa  
    wxo*\WLe  
    粗糙度参数: UC_o;  
     最小特征尺寸:40nm |Iknk,  
     全高度调制:400nm Cto>~pV  
     高度轮廓 GTM@9^  
    zY9CoadZ  
    h S)lQl:^  
     效率 eLIZ<zzW0}  
    &=]!8z=  
    GkpYf~\Q  
    y* :C~  
    ]nNn"_qh  
     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。  SQ&}18Z~  
    :T{VCw:*  
    7. 总结 I? ="Er[g}  
     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)。 f0879(,i  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 xX|f{)<  
     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。 Eh^gR`I  
     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。
    : { iK 5  
    R"j<C13;%  
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